污水處理廠的運作
以下是污水處理廠的基本運作方式:
基本上,污水處理廠處理污水的方式跟在河流中有機污水的方式是差不多的。
污水處理廠的污水處理分為三級(要記誦)
第一級: 處理污水中的大型物件
第二級: 處理污水中的有機物(變成無機鹽)
第三級: 處理污水中的無機鹽。
## 基本上,所有的污水處理廠都會處理第一及第二級的步驟,但未必會處理第三級。(香港也沒有!)
污水處理廠的運作
以下是污水處理廠的基本運作方式:
基本上,污水處理廠處理污水的方式跟在河流中有機污水的方式是差不多的。
污水處理廠的污水處理分為三級(要記誦)
第一級: 處理污水中的大型物件
第二級: 處理污水中的有機物(變成無機鹽)
第三級: 處理污水中的無機鹽。
## 基本上,所有的污水處理廠都會處理第一及第二級的步驟,但未必會處理第三級。(香港也沒有!)
生物需氧量(BOD)
重要提示: 這是「生物需氧量」,不是水中的溶氧量。
這是甚麼?
-
生物需氧量(Biochemical Oxygen Demand,簡稱 BOD)是衡量水質污染程度的一個重要指標。它指的是在特定條件下(通常是 20°C),水中微生物(主要是細菌)分解水中有機污染物時,所消耗的溶解氧量。
n 亦即是,主要估算水中有機物濃度的指標。
簡單來說,BOD 數值越高,代表水中有機污染物越多,水質污染越嚴重。
背後的原理
水中如果含有大量有機物(例如來自污水、排泄物、食物殘渣),微生物就會開始分解這些有機物。分解過程中,微生物需要消耗水中的氧氣。因此,透過測量水中氧氣被消耗了多少,就可以間接推算出有機污染物的含量。
常見的測量方式
- **BOD₅**:最常見的標準,指在 20°C 下培養 5 天後測得的氧氣消耗量。這是因為 5 天通常足以分解大部分容易分解的有機物,同時避免硝化作用干擾。
- **BOD₂₀**:培養 20 天,接近完全分解,但耗時較長,實務上較少用。
為什麼重要?
BOD 是污水處理廠、環保法規和水質監測的核心指標之一。如果 BOD 過高,水中氧氣會被大量消耗,導致魚類和其他水生生物缺氧死亡,生態系統崩壞。
BOD 雖然是水質監測的常用指標,但在實際應用上有不少限制,主要可以從以下幾個層面來看:
1. 只能反映「可被微生物分解」的有機物
- BOD 測的是微生物分解有機物時消耗的氧氣,因此:
無法反映難分解的有機物**:例如某些塑膠、農藥、工業化學品,微生物難以分解,BOD 值可能很低,但水其實有毒或污染嚴重。
無法反映無機污染物:重金屬、氰化物、氨氮等無機污染物不會被微生物當作「食物」分解,BOD 測不出來。
對毒性物質不敏感:如果水中有殺菌劑或重金屬,微生物被毒死,BOD
反而會偏低,造成「水很乾淨」的假象。
2. 測量時間長,無法即時反映水質
- **BOD₅ 需要 5天才能得到結果,BOD₂₀ 更要 20 天。
- 這段時間內水質可能已經變化,因此無法用於即時監測或緊急應變。
- 污水處理廠若要靠 BOD₅ 來調整操作,往往已經太遲。
3. 重現性與準確度較差
- 微生物活性受溫度、pH、營養鹽、接種菌種等因素影響,不同實驗室測同一水樣,結果可能差異很大。
- 需要嚴格控制培養條件(20°C、避光、特定稀釋倍數),操作門檻較高。
- 若水樣本身缺乏足夠微生物或營養,還需額外接種或添加營養鹽,否則結果不準。
4. 稀釋倍數難以拿捏
- 高濃度污水(如未處理污水)BOD 可能高達數百甚至數千 mg/L,必須大幅稀釋。
- 稀釋倍數選錯,可能導致培養後溶氧耗盡(無法判讀)或耗氧太少(誤差大)。
- 需要事先預估 BOD 範圍,實務上常靠經驗或先用 COD 輔助判斷。
5. 硝化作用會干擾結果
- 水中的氨氮會被硝化細菌氧化,這個過程也會消耗氧氣,但不屬於有機物分解。
- 若不抑制硝化作用,BOD 值會被高估。
- 因此標準方法常加入硝化抑制劑,或另測
CBOD(碳質 BOD)來區分。
6. 不適合某些特定水樣
- 含殺菌劑或高毒性廢水:微生物無法正常作用。
- 高鹽度或極端 pH 水樣:微生物活性受抑制。
- 含藻類的水樣:藻類行光合作用會產生氧氣,干擾溶氧測定。
- 難分解工業廢水:BOD 值低,但 COD 可能很高,單看 BOD 會嚴重低估污染。
7. 與法規標準的搭配問題
- 許多法規以 BOD₅ 為放流水標準,但對某些產業廢水,BOD₅ 無法代表實際污染負荷。
- 因此實務上常同時測 BOD、COD、TOC、SS等,互相補充,才能較完整評估水質。
總結:
BOD 的限制核心在於:它只反映「微生物可分解有機物」的耗氧量,且測量耗時、重現性受多種因素影響。因此它適合用來評估生活污水、易分解有機污染的程度,但不適合單獨用來判斷所有類型的水污染。實務上通常會搭配 COD、TOC、溶氧、氨氮等指標一起看,才能得到較全面的水質圖像。