Ito ay tumutukoy sa dami ng oksiheno na kinakailangan kapag ang pagbabawas ng mga sangkap sa tubig ay nasusunog sa mataas na temperatura upang maging matatag na oxides.
Ito ay sumasalamin sa dami ng oksiheno na kailangang kumukuha kapag halos lahat ng organikong bagay sa tubig ay nasusunog upang maging CO.2, H2O, NOX, SO2, At iba pa.
Ito ay ang dami ng oxidizer na nakonsumo kapag ginagamot ang isang sample ng tubig na may tiyak na malakas na oxidizer.
Ito ay sumasalamin sa lawak kung saan ang tubig ay kontaminado sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga sangkap at sukatin ang nilalaman ng lahat ng organikong bagay sa tubig.
Ito ay ang dami ng oxygen na kinakailangan para sa matatag na decomposition ng biodegradable organic matter sa tubig sa 20°C at sa ilalim ng aero. Mga kondisyon.
Ito ay sumasalamin sa nilalaman ng organikong bagay na maaaring biodegraded, demand ng kemikal na oxygen (COD) ay karaniwang mas mataas kaysa sa biochemical oxygen demand BOD5, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay marahil ay maaaring ipakita ang basura ay hindi maaaring maging microbial degradation ng nilalaman ng organikong bagay.
Ito ay ang dami ng carbon, ang pangunahing elemento sa organikong bagay, na ginagamit upang ipakita ang dami ng organikong bagay sa tubig.
Ito ay sumasalamin sa kabuuang nilalaman ng carbon ng organikong bagay sa wastewater at isang komprehensibong indikator na hindi direktang nagpapahiwatig ng dami ng organiko. c materya sa tubig.
Ito ay ang tuyong timbang ng mga suspensed solids na filtered sa isang likido pagkatapos ng filtrasyon.
Ito ay sumasalamin sa kabuuang timbang ng mga solido na na-suspinde sa tubig.
Ito ay ang kabuuang dami ng milligrams ng mga dissolved solids na naglalaman sa 1 litro ng tubig.
Ito ay sumasalamin sa dami ng nalunsad na materyal sa tubig, sa pamamagitan ng pagsusuri ng halaga ng TDS ng papasok at lumalabas na tubig, ang sistema ng reaksyon ay inaalis ang epekto ng mga impurities.
Ito ay ang dami ng mga particle, colloids, at iba pang mga bagay sa tubig na maaaring harangan ang iba't ibang kagamitan sa paglilinis ng tubig.
Ito ay sumasalamin sa degree ng kontaminasyon ng tubig.
Ito ang halaga na nakuha sa pamamagitan ng pagbabawas ng saturated na halaga ng pH mula sa sukat na halaga ng pH ng sample ng tubig.
Ito ay sumasalamin sa tendensya ng mga reverse osmosis devices sa scale. Kung LSI > 0.3, ang sistema ay may tendensya sa scale; kung LSI < -0.3, pagkatapos ang sistema ay may tendensya na sumira; kung -0. 3 ≤ LSI ≤ 0.3, pagkatapos ang sistema ay walang tendensya sa scale o corrode.
Ito ay ang kabuuang dami ng iba't ibang uri ng inorganic at organic nitrogen sa tubig.
Ito ay sumasalamin sa lawak kung saan ang katawan ng tubig ay kontaminado ng mga nutrients.
Ito ay isang pangkalahatang termino para sa anumang uri ng materyal na naglalaman ng phosphorus.
Ito ay isa sa mga mahalagang indikasyon para sa pagtatasa ng katawan ng tubig. Ang phosphorus ay isang mahalagang elemento ng nutrient, ngunit ang labis na kabuuang phosphorus ay humantong sa eutrophication ng katawan ng tubig, dahil sa mga blooms ng algal, at sa huli ay humantong sa hypoxia at kamatayan ng katawan ng tubig, na magiging nakakapinsala sa mga organismo ng tubig at sa kapaligiran ng tubig.
Ito ay ang nilalaman ng oxygen na nalunsad sa tubig.
Ang naalis na oxygen ay isang mahalagang indikasyon ng mabuti o masamang kalidad ng tubig, ang mas mataas na konsentrasyon ng kalidad ng tubig ng oxygen ay medyo mas mahusay, at ang konsentrasyon ng mababang nilalaman ay maaaring masyadong impurities ng polusyon na kumukuha ng oxygen.
Ito ay nagpapahiwatig ng degree kung saan ang mga suspensed at colloidal na sangkap sa tubig ay pumigil sa paglipat ng liwanag.
Ang kabuuang dami ng mga ions ng kalsiyum at magnesium ion sa tubig.
Ang kabuuang dami ng mga sangkap sa tubig na maaaring neutralized sa malakas na acid.
Ang pisikal na kahulugan ng elektrikal na conductivity ay ang mga conductive na katangian ng mga materyales. Ang mas malaki ang electrical conductivity, mas malakas ang conductivity, at vice versa, mas maliit.
Ang resistivity ng tubig ay nakakaapekto sa kalinisan ng tubig, temperatura at iba pang mga kadahilanan.
Ito ay sumasalamin sa dami ng nilalaman ng asin sa tubig, mas mataas ang kalinisan ng tubig, mas mababa ang nilalaman ng asin, ang mas malaking resistivity ng tubig, mas maliit ang electrical conductivity.
Ito ay nagpapahiwatig ng degree ng acidity at alkalinity ng sewag.
Ito ay tumutukoy sa konsentrasyon ng halo-halong mga solido na suspensed pagkatapos ng paghahalo ng sewage at aktibong sludge sa basin ng aeration.
Iron ion sa tubig sa lupa ay karaniwang divalent ferrous iron, sa form ng Fe (HCO)3)2. Kailangan natin munang oxidize ang divalent ferrous iron sa trivalent na bakal upang bumuo ng pulang kayumanggi, Fe(OH)3, Na maaaring alisin sa pamamagitan ng filtrasyon. Ang proseso ng reaksyon ay:
Ang proseso ng oksidasyon ay nakumpleto sa pamamagitan ng aeration. Ang airation device ay maaaring ganap na makipag-ugnay sa tubig at oxygen upang gumawa ng natural oxidation; tubig pagkatapos ng aeration ay inalis ang mga ion ng bakal na may mga filter ng alisin ng mga ions ng bakal at manganese ions. Kung karamihan sa mga ion ng bakal sa tubig ay trivalent ion iron, pagkatapos ay hindi ito kailangang aerated at maaaring direktang ipasok ang mga iron ions at manganese ions sa pagtanggal ng filter upang maalis.
Ang biyolohikal na denitrification ay gumagamit ng prinsipyo ng siklo ng nitrogen sa kalikasan. Una, sa isang anaerobic environment, sa pamamagitan ng ammonification, ang organikong nitrogen ay magiging ammonia nitrogen. Ang proseso ng ammonification ay madaling gawin, at sa pangkalahatan, ang mga kagamitan sa paggamot ay maaaring makumpleto; pagkatapos sa isang aerobic environment, sa pamamagitan ng nitrification, ang ammonia nitrogen ay magbabago sa nitrogen nitrate; pagkatapos sa isang anoxic environment, sa pamamagitan ng denitrification, ang nitrate nitrogen ay magbabago sa ammonia, at makatakas mula sa tubig. Ang reaksyon ay maaaring isinasagawa ng A2O, SBR, MBBR at iba pang proseso.
Madalas na umiiral ang mga ions ng phosphorus sa form ng phosphate, polyphosphate, at organikong phosphorus sa wastewater. Ang pag-alis ng biological phosphorus ion ay ang paggamit ng polyphosphorus bacteria sa katawan ng ATP upang hydrolyze at palabasin ang PO43-Sa ilalim ng mga kondisyon ng anaerobic; polyphosphorus bacteria inilagay ang phosphorus mula sa mga panlabas na kapaligiran sa ilalim ng mga kondisyon ng aerobic, at mag-imbak ng phosphorus sa form ng polyphosphate sa cell upang bumuo ng mataas na phosphorus sludge, na maglalabas mula sa sistema upang makamit ang epekto ng pagtanggal ng fosporus mula sa wastewater.
Ang chlorine gas bilang isang disinfectant ay protektado laban sa pathogens, ngunit ang labis na konsentrasyon ng gas ng chlorine ay maaaring maging ganap na nakakapinsala sa katawan ng tao. Upang mabawasan ang residual chlorine concentration, ang paggamit ng SO2O NaHSO3Ang pagbabawas ng agent para sa pagbawas ng residual chlorine o ang paggamit ng isang aktibong carbon filter ay maaaring mag-adsorb ng gas ng chlorine.
Ang mga bakterya at virus sa isang tiyak na saklaw ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kalusugan ng tao, ang pangkalahatang paggamit ng mga bactericides upang patayin ang mga bactericides, at ang RO membrane ay maaari ding mapanatili ang isang bahagi ng bakterya at virus. At ang UV germicidal lamps ay maaaring i-install pagkatapos ng membrane ng RO para sa huling interception.
Ang labis na hardness ng tubig ay bumubuo ng scale upang ma-block ang membrane o pipeline ng RO. Karaniwan ang mga tao ay gumagamit ng ion exchange resins o antiscalants upang maiwasan ang paggawa ng scale.
Karaniwan sila ay filtered sa pamamagitan ng ion exchange resin replacement o reverse osmosis device.
May tatlong pangunahing pangunahing mga pamamaraan ng paggamot sa industriya ng mabigat na metal wastewater: kemikal, pisikal, at biological. Ang pamamaraan ng kemikal ay nagsasangkot ng pagdaragdag ng mga kemikal upang maalis ang mga ion ng mabigat na metal sa pamamagitan ng paglikha ng hydroxide at sulfide na mga ebangkas sa pamamagitan ng mga reaksyon ng kemikala; Karaniwang kasangkot sa mga pisikal na pamamaraan ang pagpapalit ng mga ion ng ion exchange, at ang mga pisikal na pamamaraan ay maaari ding gamitin upang makamit ang paglilinis sa pamamagitan ng teknolohiya ng paghihiwalay ng membrane; Ang mga biyolohikal na pamamaraan ay gumagamit ng struktura ng kemikal at komposisyon ng mga materyales ng biyolohikal upang mag-adsorb ng mga ions ng mabigat na metal sa mga katawan ng tubig.
Kung ang nalunsad na nilalaman ng oxygen sa tubig ay mababa, maaaring ipahiwatig nito ang pagkakaroon ng ilang mga pollutants o labis na organikong bagay sa katawan ng tubig. Ang mga pollutants na ito ay kumukuha ng oxygen, na nagdudulot ng kakulangan ng oksiheno sa katawan ng tubig; mas mataas ang nalunsad na nilalaman ng oxygen, mas mahusay ang kalidad ng tubig. Kapag mababa ang oksiheno sa tubig, ang proseso ng aeration at oxygenation ay kailangang gawin sa tubig, at kapag masyadong mataas ang konsentrasyon, dapat idagdag ang isang nagpapababang agent upang ibalik ang oxygen sa pamamagitan ng dosing system.
Maaari silang alisin sa pamamagitan ng mga pisikal na pamamaraan tulad ng flocculation at sedimentation o pinapanatili at inalis ng mga multi-media filters.
Ang mga natural na mapagkukunan ng tubig ay tubig sa ibabaw at tubig sa lupa. Ang tubig sa ibabaw ay ang pangkalahatang termino para sa dinamiko at static na tubig sa ibabaw ng lupa, kabilang na ang lahat ng uri ng mga likido at solidong katawan ng tubig, karamihan sa mga ilog, lawa, swamps, glaciers, sheets ng yelo, atbp. Ang tubig sa lupa ay tumutukoy sa tubig sa mga bato na walang bisa sa ibaba ng lupa.
Ang tubig sa ibabaw ay may mababang salinity, mas mababang hardness, mataas na turbidity, at mataas na nilalaman ng bakterya kumpara sa tubig sa lupa, na madaling kapitan sa impluwensya at polusyon ng panlabas na kapaligiran at may mas mataas na pagkakataon na maging polusyon.
Ang tubig sa lupa ay may matatag na temperatura at kalidad ng tubig, mas mababa ang mga kahirapan, mababang turbidity, mas mababang organikong bagay at bakterya, mataas na salinity, at hardness, at mas madaling kapitan sa impluwensya at polusyon ng panlabas na kapaligiran.
Sa lahat ng mga kaso, dapat gamitin ang inuming tubig na ibinibigay sa mga gumagamit ng tirahan upang matugunan ang mga pamantayan ng inumin ng tubig, at ang anumang indikasyon ng kalidad ng tubig na lumampas sa mga limitasyon na itinakda sa pamamagitan ng mga pamantayan ng pag-inom ng tubig ay dapat gamitin.
Para sa bawat indikator ng kalidad ng tubig, ang World Health Organization (WHO) ay nagbigay ng mga rekomendasyong halaga sa "Guidelines for Armking Water Quality", na maaaring baguhin ng bawat bansa ayon sa kanilang mga tao. antas ng kalusugan at pang-ekonomiya. Ang U.S. Ang Environmental Protection Agency (EPA) ay nagtatag ng Safe Drinking Water Act (SDWA) upang maprotektahan ang pampublikong kalusugan. Ang Tsina ay kasalukuyang nagpapatupad ng GB/T 5749 Standards for Armking Water Quality. Ang iba't ibang mga bansa at rehiyon ay nagtatakda ng mahigpit na pamantayan sa inumin ng tubig. Ang mga pamantayan o regulasyon na ito ay maaaring mag-iba sa ilang lawak, ngunit, lahat ay gumagamit ng mga patnubay ng WHO bilang isang reference at binabago ayon sa mga tiyak na sitwasyon at kondisyon ng kani-kanilang bansa o rehiyon.