氧化塘和土地处理处理系统方案

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1、§8-1氧化塘(Oxidationponds)§8-2污水的土地处理——污水灌溉第八章氧化塘及土地处理系统氧化塘8.1.1概述8.1.2氧化塘中污染物的迁移与转化8.1.3氧化塘对污水的净化作用(途径)8.1.4氧化塘的影响因素8.1.5氧化塘处理工艺8.1.6氧化塘的前处理,后处理及流程组合概述氧化塘是经过设计施工的、具有围堤和防渗层的污水处理塘,又称稳定塘、生物塘。氧化塘构造简单,易于维护管理,污水净化效果好,节省能源。氧的来源——主要由藻类通过光合作用提供,塘复氧起辅助作用。氧化塘可作为一级、二级处理,亦可作为三级处理。概述主要优点1、可充分利用地形(旧河道、沼泽地、峡谷地),工程

2、简单,基建投资省;2、可以实现污水资源化,使污水处理和利用相结合:① 农灌 ②氧化塘内形成藻类、水生植物,浮游生物,底栖动物以及鱼、虾、水禽等多级食物链,组成复合生态系统,将污水中有机物转化成鱼、虾、水禽,供食用。3、污水处理能耗低,维护方便,处理成本低。概述不足之处1、停留时间长,占地面积大;2、处理效果不稳定,受季节、气温、光照等自然因素影响大;3、防渗处理不当,可能污染地下水;4、易散发臭气,滋长蚊蝇,卫生条件不佳。概述氧化塘分类根据塘水中微生物的优势种群及溶解氧情况来分,可分为:1、好氧塘2、兼性塘3、厌氧塘4、曝气塘5、深度处理塘根据处理水的出水方式,可分为:1、连续出水塘2、

3、控制出水塘3、贮存塘氧化塘中污染物的迁移与转化一、碳的转化二、氮的转化三、磷的转化碳的转化1、微生物的新陈代谢作用,可将有机碳转化为CO2,微生物得以生长;2、水生植物(主要是藻类)可通过光合作用吸收无机碳,自身得以增殖,呼吸作用又释放部分无机碳;3、机体死亡后沉入塘底,经厌氧微生物作用分解为溶解性有机碳和无机碳;碳的转化4、不溶性有机物在塘底经厌氧发酵分解为溶解性的有机碳和无机碳;5、有机体经食物链向高营养级传递,最后转化为水产,获得一定效益。氮的转化1、氨化作用2、硝化作用3、反硝化作用4、挥发作用:高pH时向大气挥发,挥发量甚至可达21%;5、吸收作用:机体合成代谢的吸收磷的转化1

4、、合成作用:无机磷变有机磷2、分解代谢:有机磷变无机磷3、溶解性磷与非溶解性磷的相互转化:由于塘水pH值的变化引起不同形态磷的相互转化。白天光合作用消耗H+,使塘水pH值升高;夜晚由于光合作用停止,底泥的厌氧分解使pH值降低。氧化塘中磷的去除率一般可达50~70%。氧化塘对污水的净化作用(途径)1、稀释作用:靠风力、水流及污染物的扩散作用使进入塘内的污水与氧化塘中原有的水混合,使进水得到稀释;2、沉淀与絮凝作用:塘中部分生物分泌物可将小颗粒絮凝成达颗粒并发生沉淀;3、好氧微生物的代谢作用4、厌氧微生物的代谢作用氧化塘对污水的净化作用(途径)5、浮游生物的作用:吞食细菌和悬浮有机颗粒;分泌

5、粘液促进絮凝6、水生维管束植物的作用:吸收氮、磷;富集重金属;充氧;作为微生物生长的载体;配水氧化塘的影响因素有温度、光照、混合、营养物质、有毒物质、蒸发量、降雨量、污水预处理等。氧化塘处理工艺一、好氧塘二、兼性塘三、厌氧塘四、曝气氧化塘五、水生生物塘与深度处理塘好氧塘1、概述水深较浅(≤0.5m),利于阳光能透入塘底,充氧主要靠藻类光合作用,风力的搅拌也可自然复氧(辅助作用),全部塘水呈好氧状态。起净化作用的主要是好氧微生物(菌藻共生系统及原生动物)。塘水白天DO高,夜间较低;白天pH高,夜间较低。净化功能模式:见图8-1-1好氧塘注意:藻类本身也是有机体,其碳源为CO2,故氧化塘中还

6、存在着溶解性无机物转化为较为稳定的有机体的过程。去除藻类方法:①物理方法(混凝气浮);②生物法(延长食物链)2、好氧塘的设计影响因素错综复杂,尚无严密理论为基础的计算方法,多用经验数据:(1)设置好氧塘的条件:具有可供利用的土地;气温适宜,日照良好好氧塘(2)设置位置:可独立处理,也可作为深度处理;设于人工生物处理系统或其它氧化塘(厌氧塘、兼性塘)之后;若单独设置,污水进入前应进行预处理。(3)常用设计参数设计参数     数值深度(m)0.15~0.5停留时间(d)4~6好氧塘设计参数     数值BOD负荷(kg/m2·d)0.004~0.012BOD去除率(%)80~95藻类浓度(

7、mg/l)100~200回流比0.2~2.0‰兼性塘1、概述塘水较深(一般1~2m),上层0.4~0.5m范围内光合作用旺盛,DO充足,呈好氧状态;塘底由沉淀污泥和衰亡的藻类和菌类形成厌氧层;好氧层与厌氧层之间,白天有溶解氧,夜间没有溶解氧,兼性微生物起净化作用为兼性层。兼性塘厌氧层:厌氧产酸发酵,有降解BOD功能,去除率20%;主要作用是降解塘底污泥,防止过量累积。好氧、兼性层:生物相组成复杂,有多种反应过程如有机物降解、硝化、反

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