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四川小型污水處理裝置生產廠家水體污染及分類
水體污染是指一定量的污水、廢水、各種廢棄物等污染物質進入水域,超出了水體的自凈和納污能力,從而導致水體及其底泥的物理、化學性質和生物群落組成發生不良變化,破壞了水中固有的生態系統和水體的功能,從而降低水體使用價值的現象。
水體自凈:指受污染的水體,經過水中物理、化學與生物作用,使污染物濃度降低,并恢復到污染前的水平。
自然界中的水體污染,從不同的角度可以劃分為各種污染類別。
從污染成因上劃分,可以分為自然污染和人為污染。自然污染是指由于特殊的地質或自然條件,使一些化學元素大量富集,或天然植物腐爛中產生的某些有毒物質或生物病原體進入水體,從而污染了水質。人為污染則是指由于人類活動(包括生產性的和生活性的)引起地表水水體污染。
從污染源劃分,可分為點污染源和面污染源。環境污染物的來源稱為污染源。點污染是指污染物質從集中的地點(如工業廢水及生活污水的排放口門)排入水體。它的特點是排污經常,其變化規律服從工業生產廢水和城市生活污水的排放規律,它的量可以直接測定或者定量化,其影響可以直接評價。而面污染則是指污染物質來源于集水面積的地面上(或地下),如農田施用化肥和農作物的藥,灌排后常含有農作物的藥和化肥的成分,城市、礦山在雨季,雨水沖刷地面污物形成的地面徑流等。面源污染的排放是以擴散方式進行的,時斷時續,并與氣象因素有。
從污染的性質劃分,可分為物理性污染、化學性污染和生物性污染。物理性污染是指水的渾濁度、溫度和水的顏色發生改變,水面的漂浮油膜、泡沫以及水中含有的放射性物質增加等;化學性污染包括有機化合物和無機化合物的污染,如水中溶解氧減少,溶解鹽類增加,酸堿度發生變化或水中含有某種有毒化學物質等;生物性污染是指水體中進入了細菌和污水微生物等,主要來源于動物糞便和某些工業廢水,尤其是醫院污水。
事實上,水體不只受到一種類型的污染,而是同時受到多種性質的污染,并且各種污染互相影響,不斷地發生著分解、化合或生物沉淀作用。
四川小型污水處理裝置生產廠家工業廢水及生活廢水的定義
工業廢水:是指工業生產過程中產生的廢水和廢液,其中含有隨水流失的工業生產用料、中間產物、副產品以及生產過程中產生的污染物。生產過程中排出的水。
生活廢水:指的是居民日常生活中排泄的洗滌水。廢水其實只有很少一部分經過處理,大部分都是未經過處理直接排入了河流。
污水處理分級
按處理程度的不同,廢水處理系統可分為一級處理、二級處理和深度處理。
一級處理只除去廢水中的懸浮物,以物理方法為主,處理后的廢水一般還不能達到排放標準。 對于二級處理系統而言,一級處理是預處理。二級處理zui常用的是生物處理法,它能大幅度地除去廢水中呈膠體和溶解狀態的有機物,使廢水符合排放標準。但經過二級處理的水中還存留一定量的懸浮物、生物不能分解的溶解性有機物、溶解性無機物和氮磷等藻類增值營養物,并含有的病毒和細菌。因而不能滿足要求較高的排放標準,如處理后排入流量較小、稀釋能力較差的河流就可能引起污染,也不能直接用作自來水、工業用水和地下水的補給水源。 三級處理是進一步去除二級處理未能去除的污染物,如磷、氮及生物難以降解的有機污染物、無機污染物、病原體等。廢水的三級處理是在二級處理的基礎上,進一步采用化學法(化學氧化、化學沉淀等)、物理化學法(吸附、離子交換、膜分離技術等)以除去某些特定污染物的一種“深度處理”方法。顯然,廢水的三級處理耗資巨大,但能充分利用水資源。
(五)水質
污水所含的污染物質千差萬別,可用分析和檢測的方法對污水中的污染物質作出定性、定量的檢測以反映污水的水質。國家對水質的分析和檢測制定有許多標準,其指標可分為物理、化學、生物三大類。
1.物理性指標
⑴溫度
許多工業排出的廢水都有較高的溫度,這些廢水排放水體使水溫升高,引起水體的熱污染。水溫升高影響水生生物的生存和對水資源的利用。氧氣在水中的溶解度隨水溫升高而減少。這樣,一方面水中溶解氧減少,另一方面水溫升高加速耗氧反應,zui終導致水體缺氧或水質惡化。
⑵色度
色度是一項感官性指標。一般純凈的天然水是清澈透明的,即無色的。但帶有金屬化合物或有機化合物等有色污染物的污水呈現各種顏色。將有色污水用蒸餾水稀釋后與參比水樣對比,一直稀釋到二水樣色差一樣,此時污水的稀釋倍數即為其色度。
⑶嗅和味
嗅和味同色度一樣也是感官性指標,可定性反映某種污染物的多寡。天然水是無嗅無味的。當水體受到污染后會產生異樣的氣味。水的異臭來源于還原性硫和氮的化合物、揮發性有機物和綠氣等污染物質。不同鹽分會給水帶來不同的異味。如氯化鈉帶咸味,*帶苦味,鐵鹽帶澀味,硫酸鈣略帶甜味等。
⑷固體物質
水中所有殘渣的總和稱為總固體(TS),總固體包括溶解物質(DS)和懸浮固體物質(SS)。水樣經過濾后,濾液蒸干所得的固體即為溶解性固體(DS),濾渣脫水烘干后即是懸浮固體(SS)。固體殘渣根據揮發性能可分為揮發性固體 (VS)和固定性固體(FS)。將固體在600C的溫度下灼燒,揮發掉的量即是揮發性固體(VS),灼燒殘渣則是固定性固體(FS)。溶解性固體表示鹽類的含量,懸浮固體表示水中不溶解的固態物質的量,揮發性固體反映固體的有機成分量。
2.化學性指標
⑴有機物
生活污水和某些工業廢水中所含的碳水化合物、蛋白質、脂肪等有機化合物在微生物作用下zui終分解為簡單的無機物質、二氧化碳和水等。這些有機物在分解過程中需要消耗大量的氧,故屬耗氧污染物。耗氧有機污染物是使水體產生黑臭的主要因素之一。
污水中有機污染物的組成較復雜,現有技術難以分別測定各類有機物的含量,通常也沒有必要。從水體有機污染物看,其主要危害是消耗水中溶解氧。在實際工作中一般采用生物化學需氧量(BOD)、化學需氧量(COD、OC)指標來反映水中需氧有機物的含量。
①生化需氧量(BOD) 水中有機污染物被好氧微生物分解時所需的氧量稱為生化需氧量(以mg/L為單位)。它反映了在有氧的條件下,水中可生物降解的有機物的量。生化需氧量愈高,表示水中需氧有機污染物愈多。有機污染物被好氧微生物氧化分解的過程,一般可分為兩個階段:*階段主要是有機物被轉化成二氧化碳、水和氨;第二階段主要是氨被轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽。污水的生化需氧量通常只指*階段有機物生物氧化所需的氧量。微生物的活動與溫度有關,測定生化需氧量時一般以20C作為測定的標準溫度。一般生活污水中的有機物需20天左右才能基本上完成*階段的分解氧化過程,即測定*階段的生化需氧量至少需20天時間,這在實際工作中有困難。目前以5天作為測定生化需氧量的標準時間,簡稱5日生化需氧量(用BOD5表示)。據實驗研究,一般有機物的5日生化需氧量約為*階段生化需氧量的70%左右,對其他工業廢水來說,它們的5日生化需氧量與*階段生化需氧量之差,可以較大或比較接近,不能一概而論。
②化學需氧量(COD) 化學需氧量是用化學氧化劑氧化水中有機污染物時所消耗的氧化劑量,用氧量(mg/L)表示。化學需氧量愈高,也表示水中有機污染物愈多。常用的氧化劑主要是重鉻酸鉀和*。以*作氧化劑時,測得的值稱CODMn或簡稱OC。以重鉻酸鉀作氧化劑時,測得的值稱 CODCr,或簡稱COD。如果廢水中有機物的組成相對穩定,則化學需氧量和生化需氧量之間應有一定的比例關系。一般說,重鉻酸鉀化學需氧量與*階段生化需氧量之差,可以粗略地表示不能被需氧微生物分解的有機物量。
⑵無機性指標
①植物營養元素 污水中的N、P為植物營養元素,從農作物生長角度看,植物營養元素是寶貴的物質,但過多的N、P進入天然水體卻易導致富營養化。
“富營養化”一詞來自湖沼學。湖沼學家認為,富營養化是湖泊衰老的一種表現。湖泊中植物營養元素含量增加,導致水生植物的大量繁殖,主要是各種藻類的大量繁殖,使魚類生活的空間愈來愈少。藻類的種類數逐漸減少,而個體數則迅速增加。通常藻類以硅藻、綠藻為主轉為以藍藻為主,而藍藻有不少種有膠質膜,不適于作魚料,有一些是有毒的。藻類過度生長繁殖還將造成水中溶解氧的急劇變化。藻類在有陽光的時候,在光合作用下產生氧氣;在夜晚無陽光的時候,藻類的呼吸作用和死亡藻類的分解作用所消耗的氧能在一定時間內使水體處于嚴重缺氧狀態,從而嚴重影響魚類生存。在自然界物質的正常循環過程中,也有可能使某些湖泊由貧營養湖發展為富營養湖,進一步發展為沼澤和干地。水體富營養化現象除發生在湖泊、水庫中,也發生在海灣內,但在有水流動的河流中發生較少。
水體中氮、磷含量的高低與水體富營養化程度有密切關系。就污水對水體富營養化作用來說,磷的作用遠大于氮。
②pH值 主要是指示水樣的酸堿性。pH<7是酸性;pH>7是堿性。一般要求處理后污水的pH值在6—9之間。天然水體的pH值一般為6~9,當受到酸堿污染時pH值發生變化,消滅或抑制水體中生物的生長,妨礙水體自凈,還可腐蝕船舶。若天然水體*遭受酸、堿污染,將使水質逐漸酸化或堿化,從而對正常生態系統產生影響。