يشير إلى كمية الأكسجين المطلوبة عندما يتم حرق المواد في الماء في درجات حرارة عالية لتصبح أكاسيد مستقرة.
إنه يعكس كمية الأكسجين التي يجب استهلاكها عندما يتم حرق جميع المواد العضوية تقريبًا في الماء لتتحول إلى CO2، ح2س ، لاX، لذا2وما إلى ذلك.
إنها كمية المؤكسد التي يتم استهلاكها عند معالجة عينة ماء مع مؤكسد قوي معين.
يعكس مدى تلوث المياه عن طريق تقليل المواد ويقيس محتوى جميع المواد العضوية في الماء.
إنها كمية الأكسجين اللازمة للتحلل المستقر للمواد العضوية القابلة للتحلل الحيوي في الماء عند 20°C وتحت الظروف الهوائية.
إنه يعكس محتوى المادة العضوية التي يمكن أن تتحلل أحيائيًا ، الطلب على الأكسجين الكيميائي (COD) أعلى عمومًا من الطلب على الأكسجين البيوكيميائي BOD5 ، الفرق بينهما ربما يمكن أن يعكس مياه الصرف الصحي لا يمكن أن يكون تحلل ميكروبي لمحتوى المادة العضوية.
إنها كمية الكربون ، العنصر الرئيسي في المادة العضوية ، الذي يستخدم للإشارة إلى كمية المواد العضوية في الماء.
يعكس المحتوى الكلي للكربون في المادة العضوية في مياه الصرف الصحي وهو مؤشر شامل يشير بشكل غير مباشر إلى كمية المادة العضوية في الماء.
إنه الوزن الجاف للمواد الصلبة المعلقة التي يتم تصفيتها إلى سائل بعد الترشيح.
يعكس الوزن الكلي للمواد الصلبة المعلقة في الماء.
هو إجمالي كمية مليغرام من المواد الصلبة الذائبة الواردة في 1 لتر من الماء.
إنه يعكس كمية المادة المذابة في الماء ، من خلال تحليل قيمة TDS للمياه الواردة والصادرة ، يزيل نظام التفاعل تأثير الشوائب.
إنها كمية الجسيمات ، الغرويات ، والأشياء الأخرى في الماء التي يمكن أن تمنع معدات تنقية المياه المختلفة.
يعكس درجة تلوث المياه.
إنها القيمة التي يتم الحصول عليها عن طريق طرح قيمة pH المشبعة من قيمة pH المقاسة لعينة المياه.
إنه يعكس ميل أجهزة التناضح العكسي إلى الحجم. إذا كان LSI > 0.3 ، فإن النظام لديه ميل إلى المقياس ؛ إذا كان LSI > 0.3 ، فإن النظام لديه ميل إلى التآكل ؛ إذا كان-0.3 â⤠LSI ¤ 0.3 ، فإن النظام ليس لديه ميل للمقياس أو التآكل.
هو المبلغ الإجمالي لأشكال مختلفة من النيتروجين العضوي وغير العضوي في الماء.
يعكس مدى تلوث الجسم المائي بالمغذيات.
وهو مصطلح عام لأي شكل من أشكال المواد التي تحتوي على الفوسفور.
إنه أحد المؤشرات المهمة لتقييم حالة المغذيات لجسم الماء. الفسفور هو عنصر غذائي مهم ، ولكن الفوسفور الكلي الزائد سيؤدي إلى زيادة المغذيات في جسم الماء ، ويسبب أزهار الطحالةويؤدي في النهاية إلى نقص الأكسجين وموت جسم الماء ، والذي سيكون ضارًا بالكائنات المائية والبيئة المائية.
هو محتوى الأكسجين الذائب في الماء.
الأكسجين الذائب هو مؤشر مهم على جودة المياه الجيدة أو السيئة ، وكلما زاد تركيز جودة ماء الأكسجين الذائب أفضل نسبيًا ، وقد يكون تركيز المحتوى المنخفض شوائب تلوث كثيرة جدًا تستهلك الأكسجين.
يشير إلى الدرجة التي تعيق بها المواد الغروية المعلقة في الماء انتقال الضوء.
إجمالي كمية أيونات الكالسيوم وأيونات المغنيسيوم في الماء.
الكمية الإجمالية للمواد في الماء التي يمكن تحييدها بأحماض قوية.
المعنى المادي للتوصيل الكهربائي هو الخصائص الموصلة للمواد. كلما زادت الموصلية الكهربائية ، أقوى الموصلية ، والعكس بالعكس ، أصغر.
تتأثر مقاومة الماء بنقاء الماء ودرجة الحرارة وعوامل أخرى.
إنه يعكس كمية محتوى الملح في الماء ، وكلما زادت نقاء الماء ، انخفض محتوى الملح ، زادت مقاومة الماء ، وصغر التوصيل الكهربائي.
فإنه يشير إلى درجة الحموضة والقلوية من مياه الصرف الصحي.
يشير إلى تركيز المواد الصلبة العالقة السائلة المختلطة بعد خلط مياه الصرف الصحي والحمأة المنشطة في حوض التهوية.
أيون الحديد في المياه الجوفية هو حديد حديدي ثنائي التكافؤ بشكل Fe(HCO)3)2. نحتاج أولاً إلى أكسدة الحديد الحديدي ثنائي التكافؤ إلى حديد ثلاثي التكافؤ لتشكيل راسب بني محمر ، Fe(OH)3، والتي يمكن إزالتها عن طريق الترشيح. عملية رد الفعل هي:

اكتمال عملية الأكسدة عن طريق التهوية. يمكن أن يكون جهاز التهوية ملامسة تمامًا للماء والأكسجين لإنتاج الأكسدة الطبيعية ؛ الماء بعد إزالة التهوية أيونات الحديد مع أيونات الحديد وفلاتر إزالة أيونات المغنيزيون. إذا كانت معظم أيونات الحديد في الماء أيونات حديد ثلاثية التكافؤ ، فإنها لا تحتاج إلى تهوية ويمكن أن تدخل مباشرة إلى أيونات الحديد وفلتر إزالة أيونات المنجستات المراد إزالتها.

يستخدم إزالة النتروجين البيولوجي مبدأ دورة النيتروجين في الطبيعة. أولاً ، في البيئة اللاهوائية ، من خلال الأمونيوم ، سيتم تحويل النيتروجين العضوي إلى نيتروجين الأمونيا. عملية الأمونيوم سهلة التنفيذ ، وبشكل عام ، يمكن إكمال مرافق المعالجة ؛ ثم في بيئة هوائية ، من خلال النترتة ، سيتم تحويل نيتروجين الأمونيا إلى نيتروجين نترات ؛ ثم في بيئة غير مؤكسدة ، من خلال نزع النتروجين ، سيتم تحويل النيتروجين إلى الأمونيا ، والهروب من الماء. يمكن إجراء التفاعل بشكل أساسي بواسطة A2O ، SBR ، MBBR ، وغيرها من العمليات.
غالبًا ما توجد أيونات الفوسفور في شكل فوسفات ، متعدد الفوسفات ، والفوسفور العضوي في مياه الصرف الصحي. إزالة أيون الفوسفور البيولوجي هو استخدام بكتيريا البولي فوسفور في جسم ATP للتحلل المائي والإفراج عن PO43-تحت الظروف اللاهوائية ؛ بكتيريا البولي فوسفور تبتلع الفوسفور من البيئات الخارجية في ظل الظروف الهوائية ، وتخزين الفوسفور في شكل متعدد الفوسفات في الخلية لتشكيل حمأة عالية الفوسفور ، والتي سيتم تفريغها من النظام لتحقيق تأثير إزالة الفوسفور من مياه الصرف الصحي.

يحمي غاز الكلور كمطهر من مسببات الأمراض ، لكن التركيزات الزائدة من غاز الكلور يمكن أن تكون ضارة تمامًا لجسم الإنسان. لتقليل تركيز الكلور المتبقي ، واستخدام ذلك2أو ناهسو3عامل تخفيض للحد من الكلور المتبقي أو استخدام فلتر الكربون المنشط يمكن أيضا أن يمتص غاز الكلور.
يمكن أن تسبب البكتيريا والفيروسات على نطاق معين ضررًا كبيرًا لصحة الإنسان ، والاستخدام العام لمبيدات البكتيريا لقتل مبيدات البكتيريا ، ويمكن أيضًا أن يحتفظ الغشاء RO بجزء من البكتيريا والفيروسات. ويمكن تركيب مصابيح مبيد للجراثيم بالأشعة فوق البنفسجية بعد غشاء RO للاعتراض النهائي.

سوف تشكل صلابة المياه المفرطة مقياس لمنع الغشاء أو خط الأنابيب RO. يستخدم الناس عمومًا راتنجات التبادل الأيوني أو أنتيسكالتانتس لمنع توليد المقياس.
عادة ما يتم تصفيتها بواسطة استبدال راتنج التبادل الأيوني أو جهاز التناضح العكسي.
هناك ثلاث طرق رئيسية مشتركة لمعالجة مياه الصرف الصحي المعدنية الثقيلة الصناعية: الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية. تتضمن الطريقة الكيميائية إضافة مواد كيميائية لإزالة أيونات المعادن الثقيلة عن طريق توليد رواسب هيدروكسيد وكبريتيد من خلال تفاعلات الترسيب الكيميائية ؛ عادة ما تنطوي الطرق الفيزيائية على استبدال أيونات المعادن الثقيلة براتنجات التبادل الأيوني ، ويمكن أيضًا استخدام الطرق الفيزيائية لتحقيق التنقية من خلال تكنولوجيا فصل الأغشية ؛ تستخدم الطرق البيولوجية التركيب الكيميائي والخصائص التركيبية للمواد البيولوجية لامتصاص أيونات المعادن الثقيلة في المسطحات المائية.
إذا كان محتوى الأكسجين الذائب في الماء منخفضًا ، فقد يشير ذلك إلى وجود ملوثات معينة أو مادة عضوية زائدة في الجسم المائي. سوف تستهلك هذه الملوثات الأكسجين ، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين في جسم الماء ؛ وكلما ارتفع محتوى الأكسجين الذائب ، كانت جودة المياه أفضل. عندما يكون تركيز الأكسجين في الماء منخفضًا ، يجب إجراء عملية التهوية والأكسجين في الماء ، وعندما يكون التركيز مرتفعًا جدًا ، يجب إضافة عامل اختزال لاستعادة الأكسجين من خلال نظام الجرعات.
يمكن إزالتها بالطرق المادية مثل التلبد والترسيب أو الاحتفاظ بها وإزالتها بواسطة مرشحات متعددة الوسائط.
الموارد المائية الطبيعية المتاحة هي المياه السطحية والمياه الجوفية. المياه السطحية هي المصطلح العام للمياه الديناميكية والثابتة على سطح الأرض ، بما في ذلك جميع أنواع المسطحات المائية السائلة والصلبة ، وخاصة الأنهار والبحيرات والمستنقعات والأنهار الجليدية ، إلخ. تشير المياه الجوفية إلى الماء في فراغات الصخور تحت سطح الأرض.
تتميز المياه السطحية بملوحة منخفضة ، وصلابة أقل ، وتعكر عالي ، ومحتوى بكتيري عالي مقارنة بالمياه الجوفية ، والتي تكون عرضة لتأثير وتلوث البيئة الخارجية ولديها فرصة أكبر للتلوث.
تتميز المياه الجوفية بدرجة حرارة وجودة ثابتة للمياه ، وأقل شوائب معلقة ، وانخفاض التعكر ، والمواد العضوية والبكتيريا الأقل ، والملوحة العالية ، والصلابة ، وهي أقل عرضة لتأثير البيئة الخارجية وتلوثها.

في جميع الحالات ، يجب معالجة مياه الشرب الموردة للمستخدمين المقيمين لتلبية معايير مياه الشرب ، ويجب معالجة أي مؤشر لجودة المياه يتجاوز الحدود التي حددتها معايير مياه الشرب.
بالنسبة لكل مؤشر لجودة المياه ، قدمت منظمة الصحة العالمية قيمًا موصى بها في "المبادئ التوجيهية لجودة مياه الشرب" ، والتي يمكن تعديلها بواسطة كل بلد وفقًا لمستويات شعوبها الصحية والاقتصادية. الولايات المتحدة. أنشأت وكالة حماية البيئة (EPA) قانون مياه الشرب الآمنة (SDWA) لحماية الصحة العامة. تنفذ الصين حاليًا معايير 5749 جيجابايت/طن لجودة مياه الشرب. وضعت بلدان ومناطق مختلفة معايير صارمة لمياه الشرب. وقد تختلف هذه المعايير أو اللوائح إلى حد ما ، ولكن تستخدم جميعها ، بشكل أساسي ، المبادئ التوجيهية لتحديد الأشخاص كمرجع ويتم تنقيحها وفقًا للأوضاع والظروف المحددة للبلدان أو المناطق المعنية.