隨著時代的進步發展,社會的經濟水平也在不斷提高,工業生產也同步發展,伴隨著工業快速發展的同時,水污染問題逐漸顯現,水質問題的處理日益成為社會普遍關注的話題。國家越來越重視污水處理。政府采取了一系列方法和實驗來提高污水處理水平,以改善水質。在這些處理方法中,污水的生物降解性對污水處理的影響最為明顯。我們將分析污水生物降解性對污水處理的影響。
水與人類的生產生活息息相關,人類離不開水,水的安全也就成為了全人類關注的焦點,由于時代的發展,工業產業也飛速發展,這就直接導致工業廢水和生活廢水的排放量也大量增加,廢水中含有很多帶有污染性和有毒物質。因此,處理好污水是十分重要的,而想要處理好污水就要結合污水的生物降解性。所以,我們要用科學的技術手段來對污水可生化進行分析和探索,逐步提高污水處理水平。
1 污水可生化簡述
我們所說的污水的可生化就是指污水中污染物中降解污微生物的能力。無論是工業廢水還是生活廢水,其中都含有一定的有機物質,這些物質往往很容易就被微生物降解,但同時還有一些微生物是不易被降解的,甚至還起到了阻礙微生物生長的作用。廢水中的有機物質的生物降解性是決定有機物質存在的實際含量。這種復雜多變的情況就導致了水質的污染程度均有不同,相應的污水處理的難易程度也不盡相同。因此,根據污水的生物降解性,我們選擇最科學合理的工藝方法來治理污水。在正常情況下,B/C用于指示污水的生物降解性。用于污水的有機物質,可被微生物分解的部分通常用BOD表示,并且所有的污染物是由COD表示。B/C實際上意味著的可被微生物分解可以被統稱為生化部分有機物的實際比例。通常,測量基于0.3。如果B/C大于0.3,則表明污水是可生物降解的,有助于提高污水處理能力。
2 污水可生化對于污水處理效果影響
由于污水可生化性對于污水處理會產生一定的影響,因此,我們需要對污水可生化程度進行探究,采用污水可生化的專業評判標準即采用好氧呼吸參量法中的水質指標評價法,我們需要探索污水的生物降解性。污水生化的專業評價標準是在有氧呼吸參數法中使用水質指標評價方法。主要使用B/C的比例。比例為0.3,比值小于0.3,污水為生物降解難度較大,污水處理難度相應增加。該比例大于0.3,污水的生物降解性更強,污水處理更容易,效果更顯著。對污水的實際處理中,選擇對污水排放較為集中的地域進行操作模擬,所選取的區域具體包含了食品業、制造業、服裝業以及塑膠生產等多方面。由于包含的生活區域中住宅較多,導致工業廢水和生活廢水的排放量都較多,因此作為重點實驗對象。我們目前采用的污水處理方式為氧化渠處理方式,也可以稱為變型后的活性污泥法。我們選取了兩個污水處理廠進行對比,我們在比較中記錄所有相關的數據信息,通過對比分析發現兩個廠在污水處理工程中基本是一致的。解決了污水處理方式以及污水處理區的選擇后,就要對操作材料進行準備,我們要對污水水樣進行采集,收集過程使用污水處理廠的專業設備。收集方法必須嚴格遵守標準。收集方法,兩個污水處理廠的收集位置也應相同。將收集的污水放入準備好的塑料桶中進行密封處理。水樣的水質實時監測,監測時間為一個月。每天記錄監測數據信息。在本月水質監測的基礎上,我們對兩個污水處理廠的水質進行了科學評估。從測試數據顯示,在這個月,污水處理廠污水的B/C值均大于0.3,表明污水的生物降解性較好,但第一污水處理廠(以下簡稱“甲廠”)的B/C值優于第二污水處理廠(以下簡稱“乙廠”)。除此之外,還對污水中的磷含量進行專門的分析和總結。從理論上講,TP/COD值越小,除磷效果越好,標準值為0.025。通過對數據的實時監測,我們發現兩個污水處理廠的污水樣本的TP/COD值基本上低于0.025,但甲廠與乙廠的比例相對較低 。我們分析了實驗結果,以比較兩個廢水處理廠尾水的BOD濃度。經過科學的計算方法,乙廠尾水的BOD濃度遠大于甲廠尾水的BOD濃度。因此,甲廠的BOD去除率相對高于乙廠的BOD去除率。由于在對生物進行處理的過程中,甲廠B/C值優于乙廠所以除去率較高,所以B/C值越大污水可降解性越好。
總而言之,對污水的處理與人們的生活息息相關,我們要提高對于水污染的重視,處理好污水問題是環境保護,提高水源質量的重要環節。污水的可生化性對于污水處理的效果又會產生一系列的影響。我們可以通過對于污水處理的對比來判斷,對污水可生化的具體影響以及實際處理效果進行對比,我們可以通過比較污水處理判斷污水生化和實際治療效果的具體影響。它總結了創新的污水處理模式和工藝技術,有助于污水處理廠,不斷提高污水處理水平提高污水可生化的作用。