表3-22普通生活污水中有机物的氧化速度(20℃,k=0.1) 受污水体性质 20℃时的值 小油沼 0510 滞缓的河流和大湖或静止的水库 任流南的大河 正常流速的大河 流速的大河 急流和肤水 5.0 温度对反应速率k有很大的影响,其关系式为: k:=k2 0(ti-tz 其中k1和k2为相应温度1和2时的反应速率常数,日是温度系数。在河流温度范用内,实验所得 系数0=1.047,即得: k=k2ct1-t包) 己知20℃时,k=0.1,t12为3d,B0D5仅为68.4%:当温度升高到29℃时,k为0.15,t1/2 为2d,B0Ds为82%:当温度下降到14℃时,k值下降到0.075,t1/2为4d,B0D5下降为58%. 有机物生化降解的耗氧作用是一个复杂的生物化学过程,以上讨论的只是一般正常的耗氧情况。自然 界中,由于形响因素较多,因而会出现很多偏离的情况,但Streeter-.Phelps定律对河流中有机物耗氧作 用的研究仍有实际应用价值, (2)复氧作用定律 当耗氧使水中溶解氧下降到饱和浓度以下时,大气中的氧便向河流补充,这种作用称为复氧作用,它 受溶解定律和扩散定律所控制。“溶解速度与溶解氧低于饱和浓度的亏缺值成正比”。“在水中两点之间的 散速度与两点间的浓度差成正比”,根据这两条定律,Phps确定了静水中的复氧作用的公式: D=100-1-B/100)x81.06(ek+e9*/9+e25/25+刀 式中,D为经复氧后的溶解氧含量(各深度的平均饱和百分数):B为复氧开始的溶解氧含量:k 为常数,由n2,at/4L2而定,其中t是复氧时间(h),L是水深(cm)a是某温度时的扩散系数.20℃时, 0的平均值为1.42。温度改变时,0值可由下式确定 0=1.42×1.1(t-20) (3)河流溶解氧下垂曲线及方程 当有机污染物进入清洁河流后,在耗氧与复氧的综合作用下,沿河流断面形成一条溶解氧下垂曲线(图 3-25)。它对评价河流水体污染状况及控制污染有十分重要的意义。 表 3-22 普通生活污水中有机物的氧化速度(20℃,k=0.1) 温度对反应速率 k 有很大的影响,其关系式为: k1 = k2 θ(t1-t2) 其中 k1和 k2为相应温度 t1和 t2时的反应速率常数,θ 是温度系数。在河流温度范围内,实验所得 系数 θ=1.047,即得: kt = k20℃ ·θ(t1-t2) 已知 20℃时, k=0.1, t1/2为 3 d,BOD5仅为 68.4%;当温度升高到 29℃时, k 为 0.15,t1/2 为 2 d,BOD5为 82%;当温度下降到 14℃时,k 值下降到 0.075,t1/2为 4 d,BOD5下降为 58%。 有机物生化降解的耗氧作用是一个复杂的生物化学过程,以上讨论的只是一般正常的耗氧情况。自然 界中,由于影响因素较多,因而会出现很多偏离的情况,但 Streeter-Phelps 定律对河流中有机物耗氧作 用的研究仍有实际应用价值。 (2)复氧作用定律 当耗氧使水中溶解氧下降到饱和浓度以下时,大气中的氧便向河流补充,这种作用称为复氧作用,它 受溶解定律和扩散定律所控制。“溶解速度与溶解氧低于饱和浓度的亏缺值成正比”。“在水中两点之间的扩 散速度与两点间的浓度差成正比”。根据这两条定律,Phepls 确定了静水中的复氧作用的公式: D=100-[(1-B/100)×81.06(e -k +e-9k/9+ e-25k/25+…)] 式中, D 为经复氧后的溶解氧含量(各深度的平均饱和百分数); B 为复氧开始的溶解氧含量; k 为常数,由 π 2 ·α·t/4L2而定,其中 t 是复氧时间(h), L 是水深(cm),α 是某温度时的扩散系数。20℃时, α 的平均值为 1.42。温度改变时,α 值可由下式确定: αt=1.42×1.1(t-20) (3)河流溶解氧下垂曲线及方程 当有机污染物进入清洁河流后,在耗氧与复氧的综合作用下,沿河流断面形成一条溶解氧下垂曲线(图 3-25)。它对评价河流水体污染状况及控制污染有十分重要的意义