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文档简介

污水的好氧生物处理2第1页/共161页2023/4/162第2页/共161页2023/4/163第一节基本概念第3页/共161页2023/4/164活性污泥法的基本原理1)基本流程定义:向生活污水注入空气进行曝气,并持续一段时间以后,污水中即生成一种絮凝体。这种絮凝体主要是由大量繁殖的微生物群体所构成,它有巨大的表面积和很强的吸附性能,称为活性污泥。出水剩余污泥进水回流污泥空气曝气池二沉池第4页/共161页2023/4/165活性污泥法处理食品废水第5页/共161页2023/4/166活性污泥法处理食品废水第6页/共161页2023/4/167活性污泥法处理食品废水(活性污泥)第7页/共161页2023/4/168活性污泥法处理印染废水第8页/共161页2023/4/169一.活性污泥——人工培养的生物絮凝体,有很强的吸附和氧化分解有机物的能力(一)组成:活性污泥微生物细菌真菌原生动物后生动物有机物无机物M的尸体构成活性污泥的挥发部分,约占干活性污泥的70%以上活性污泥的含水率为98%~99%第9页/共161页2023/4/1610活性污泥絮体第10页/共161页2023/4/1611第11页/共161页2023/4/1612(二)作用项目去除率(%)BOD>95SS>95病毒>98寄生虫卵差重金属一定第12页/共161页2023/4/1613(三)活性污泥的性能指标1.生物指标(稳定的生态系统)(1)细菌:组成活性污泥的核心,净化功能的主力军(2)真菌:种类繁多,与活性污泥有关(3)原生动物:用来反映活性污泥质量与净化程度(指示生物,在低倍显微镜下能观察)(4)后生动物(轮虫,甲壳虫等)第13页/共161页2023/4/1614(三)活性污泥的性能指标2.物理指标(1)MLSS:悬浮固体浓度mixedliquorsuspensionsolid物理意义:在曝气池中,混合液(废水与回流污泥组成)中的悬浮固体浓度单位:mg/L,g/L作用:表示反应器中M数量;设计与运转管理的重要参数局限性:MLSS包括了活的M,和没有活性的死的M、被絮体吸附的有机物、无机物等,第14页/共161页2023/4/1615(三)活性污泥的性能指标2.物理指标(2)MLVSS:挥发性悬浮固体浓度mixedliquorvolatilesuspensionsolid物理意义:在曝气池中,混合液(废水与回流污泥组成)中的挥发性悬浮固体浓度单位:mg/L,g/L作用:表示反应器中M数量(比较准确);设计与运转管理的重要参数局限性:MLSS包括了活的M,和没有活性的死的M、被絮体吸附的有机物等。一般MLVSS/MLSS=0.7~0.75(生活污水)第15页/共161页2023/4/1616(三)活性污泥的性能指标2.物理指标(3)SV:污泥沉降比settlingvolume,sludgesedimentationratio物理意义:在曝气池中,混合液静止沉淀30分钟后,沉淀污泥体积与原体积之比单位:%作用:设计与运行的重要参数;

SV的高低决定是否排泥;反应了反应器中M的量(体积);

运行中污泥情况是否正常(膨胀?)第16页/共161页2023/4/1617(三)活性污泥的性能指标2.物理指标(4)SVI:污泥容积指数sludgevolumeindex物理意义:在曝气池中,混合液静止沉淀30分钟后,一克干污泥所占沉淀污泥容积的毫升数单位:ml/g作用:较准确地反应污泥沉降性能的好坏;决定了回流污泥量,决定克回流污泥泵数量型号;

SVI控制排泥与检查污泥性能结构。第17页/共161页2023/4/1618(三)活性污泥的性能指标2.物理指标(5)污泥龄(ts)物理意义:微生物平均在反应器中停留时间;工作着活性污泥总量/排放剩余污泥量单位:日作用:设计与运行的重要参数;污泥龄长,则产生剩余污泥量少。第18页/共161页2023/4/1619二.活性污泥净化污水的过程(一)吸附阶段——污水中的有机物转移到活性污泥上去。1.吸附(1)活性污泥具有巨大的表面积(2000~10000m2/m3)(2)活性污泥表面具有多糖粘质层2.影响吸附的因素(1)废水(2)回流污泥,曝气是否充分第19页/共161页2023/4/1620(二)氧化(稳定)阶段——转移到活性污泥上的有机物为M所利用。1.代谢机理有机物+活性污泥中的MO2CO2H2ONH3SO42-PO43-+能量细胞质C5H7NO2O2残留物CO2H2ONH3+能量分解合成第20页/共161页2023/4/1621

时间量对数增长期减速增长期内源呼吸期污泥浓度氧利用率BOD浓度2.有机物降解污泥增长氧利用率第21页/共161页2023/4/1622(三).絮凝体的形成与凝聚沉降(i)如果形成菌体的有机物不从污水中分离出去,这样的净化不能算结束。(ii)为了使菌体从水中分离出来,现多采用重力沉降法。如果每个菌体都处于松散状态,由于其大小与胶体颗粒大体相同,它们将保持稳定悬浮状态,沉降分离是不可能的。为此,必须使菌体凝聚成为易于沉降的絮凝体。(iii)絮凝体的形成是通过丝状细菌来实现的。第22页/共161页2023/4/1623三.活性污泥法的基本流程第23页/共161页2023/4/1624建立模型的假设曝气池处于完全混合状态进水中的微生物浓度与曝气池中的活性污泥微生物浓度相比很小,可以假设为零全部可生物降解的底物都处于溶解状态系统处于稳定状态(稳态假定)二沉池中没有微生物的活动二沉池中没有污泥积累,泥水分离良好第24页/共161页2023/4/1625第25页/共161页2023/4/1626第二节气体传递原理和曝气池第26页/共161页2023/4/1627概述构成活性污泥法的三个基本要素:1.引起吸附和氧化分解作用的微生物—活性污泥2.污水中的有机物3.溶解氧一个重要条件:必须使混合液悬浮固体处于悬浮状态。曝气设备的作用:充氧和混合第27页/共161页28一气体传递原理:菲克(Fick)定律第28页/共161页29一气体传递原理:双膜理论在气-水界面附近存在着层流流动的气膜和液膜,气膜外和液膜外有空气和液体流动,属紊流状态,紊流程度越高,对应的层流膜的厚度越薄。气膜、液膜以外的气、液相主体中组分物质的浓度基本上是均匀分布的,不存在浓度差,也没有传质阻力。气体从气相主体传递到液相主体,所有的传质阻力仅存在于气、液两层层流膜中气膜中存在气压梯度,液膜中存在氧的浓度梯度,它们是氧转移的推动力。气液界面上不存在传质阻力氧是一种难溶气体,溶解度很小,传质的阻力主要在于液膜上,因此通过液膜的传质速率是氧转移过程的控制速率第29页/共161页2023/4/1630双膜理论示意图

气相主体界面气膜液膜Cs层流液相主体CpgpiPg表示气相中氧的分压Pi表示界面处氧的分压Cs表示界面处水中氧的浓度C表示水中氧的浓度第30页/共161页2023/4/1631一.气体传递原理提高氧转移速率(1)提高KLa值:加强液相主体的紊流程度,降低液膜厚度,加速气、液界面的更新,采用微孔曝气方式,增大气、液接触面积(2)提高Cs值:提高气相中的氧分压,如采用纯氧曝气、深井曝气等第31页/共161页2023/4/1632二氧转移的影响因素污水水质鼓风曝气:α=0.4~0.8机械曝气α=0.6~1.0

β=0.70~0.98,通常取0.95第32页/共161页2023/4/1633二氧转移的影响因素水温:水温上升,KLa值增高氧分压:气压降低Cs值随之下降第33页/共161页2023/4/1634四曝气设备(一)任务:把空气输送到曝气池,使混合液中的SS呈悬浮状态。(二)效能指标:(1)EA——氧利用率/氧转移效率(2)Ep——动力效率(3)充氧能力第34页/共161页2023/4/1635对曝气设备的要求:良好的曝气设备除应当具有较高的动力效率和氧转移效率外,还应尽可能满足下列要求:(a)搅拌均匀;(b)构造简单;(c)能耗少;(d)价格低;(e)性能稳定,故障少;(f)不产生噪音及其它公害;(g)对某些工业废水耐腐蚀性强。第35页/共161页2023/4/1636(三)设备鼓风曝气:空气净化器、鼓风机、空气输送管、扩散器小气泡扩散器、中气泡扩散器、大气泡扩散器、微气泡扩散器机械曝气:竖式曝气机卧式曝气刷第36页/共161页2023/4/16371.微气泡扩散器气泡直径100um左右,气液接触面大,氧利用率高,氧转移效率可达30%缺点:压力损失较大,易堵塞,空气需进行过滤处理多孔性刚性材料:停止曝气时微孔易被沉积物堵塞柔性橡胶膜制成:孔眼不会被堵塞第37页/共161页2023/4/16382.小气泡扩散器采用多孔材料(陶瓷、沙砾、塑料等)制成的扩散板或扩散管气泡直径:1.5mm第38页/共161页2023/4/16393.中气泡扩散器穿孔管或莎纶管开孔直径:2~3mm第39页/共161页2023/4/16404.大气泡扩散器直径15mm的支管直接曝气,气泡直径达,氧利用效率及动力效率低。第40页/共161页2023/4/16415.剪切分散空气曝气器利用水力或机械力的剪切作用,在空气从装置吹出之前,将大气泡切割成小气泡倒盆式扩散装置、固定螺旋扩散装置、射流式空气扩散器、水下空气扩散器等第41页/共161页2023/4/1642第42页/共161页2023/4/1643(二)机械曝气竖式曝气器卧式曝气器第43页/共161页2023/4/1644第44页/共161页2023/4/1645第45页/共161页2023/4/1646第46页/共161页2023/4/1647四曝气设备(一)任务:把空气输送到曝气池,使混合液中的SS呈悬浮状态。(二)效能指标:(1)EA——氧利用率/氧转移效率(2)Ep——动力效率(3)充氧能力第47页/共161页2023/4/1648(1)衡量曝气设备效能的指标有动力效率EP、氧转移效率EA和充氧能力。(i)动力效率EA是指消耗1kWh电能所转移到液体中去的氧量,单位为kg/kWh。(ii)氧转移效率也称氧利用率,它是指鼓风曝气转移到液体中的氧占供给氧的百分数:EA=(Ro/W)×100%。其中:W-供氧量,kg/h;Ro-吸氧量,kg/h。对于鼓风曝气,各种扩散装置在标准状态下的EA值是事先通过脱氧清水的曝气试验测定得出的,一般为5%-15%左右。(iii)充氧能力是指叶轮或转刷在单位时间内转移到液体中的氧量kg/h。第48页/共161页2023/4/1649三.曝气池类型1.推流曝气池第49页/共161页2023/4/16501.推流式曝气池水流呈推流型,理论上在曝气池推流横断面上各点浓度均匀一致长宽比5~10,宽深比1~2,有效水深4~6m平移推流式/旋转推流式第50页/共161页2023/4/1651第51页/共161页2023/4/16522.完全混合曝气池圆形、方形或矩形表面曝气或鼓风曝气曝气池内各点的底物浓度、微生物浓度、需氧速率完全一致耐冲击负荷能力较大第52页/共161页2023/4/16532.完全混合曝气池

表面曝气机,

中心进水

分建式/合建式第53页/共161页2023/4/16543.封闭环流式反应池结合了推流和完全混合两种流态的特点循环流动流速一般0.25~0.35m/s,完成一个循环所需时间5~15min,水力停留时间10~24h,期间完成40~300次循环在短时间内呈推流式,在长时间内呈完全混合特征第54页/共161页2023/4/16554.序批式反应池工作过程:注水-反应-排水流态:完全混合,有机物随着反应时间的推移而被降解不需另设沉淀池周期循环时间及每个周期内各阶段时间均可根据不同的处理对象和处理要求进行调节第55页/共161页2023/4/1656活性污泥法的运行方式第56页/共161页2023/4/1657传统活性污泥法/普通活性污泥法第57页/共161页2023/4/1658传统活性污泥法/普通活性污泥法曝气池呈长方形,水流形态为推流式进口处有机物浓度高,沿池长逐渐降低,需氧量也是沿池长逐渐降低处理工业废水的有机负荷:0.2-0.4kgBOD/kgMLSS.d,MLSS1.5-3.5g/LBOD去除率高,可达85-95%缺点:不能适应冲击负荷;前段供氧不足,后段供氧过剩第58页/共161页2023/4/1659第59页/共161页2023/4/16601.渐减曝气法进水曝气池Air二沉池回流污泥剩余污泥第60页/共161页2023/4/16612.分步曝气法(阶段曝气法)第61页/共161页2023/4/16623.完全混合法第62页/共161页2023/4/1663完全混合法耐冲击负荷能力强,适用于处理工业废水,特别是浓度较高的工业废水污水在曝气池中分布均匀,F/M值均等,可以通过对F/M的调整来控制曝气池的工况曝气池内混合液的需氧速率均衡系统有机负荷较低,微生物生长静止期或衰老期,易于产生污泥膨胀第63页/共161页2023/4/16644.接触稳定法/吸附再生法第64页/共161页2023/4/1665第65页/共161页2023/4/1666吸附池内吸附时间较短(30~60min),吸附池容积小再生池污泥浓度高,池容也小具有一定的抗冲击负荷的能力吸附接触时间短,硝化不完全,效率低于传统法对于含溶解性有机物较多的污水处理,本工艺不适用第66页/共161页2023/4/16675.纯氧曝气法以纯氧代替空气,可提高生物处理的速率HRT1.5~3h,MLSS6000~8000mg/l溶氧效率高,处理效果好污泥沉淀性能好,产生的剩余污泥量少需密闭,纯氧发生器容易故障,装置复杂,管理麻烦代谢产生CO2,在密闭反应器中易溶于混合液中,使pH上升第67页/共161页2023/4/16685.纯氧曝气法第68页/共161页2023/4/16696.深层曝气(深井曝气)第69页/共161页2023/4/16706.深层曝气(深井曝气)普通曝气池经济深度:5~6m深层曝气:10~20m深井曝气:150~300m,直径1.0~6.0m水深大幅度增加,可促进氧传递速率,处理功能几乎不受气候条件的影响适用于处理高浓度有机废水二氧化碳产生量比常规曝气多30%,污泥产量低第70页/共161页2023/4/16717.浅层曝气第71页/共161页2023/4/16728.氧化沟20C50年代开发应用,是延时曝气法的一种特殊形式水流流速:0.25~0.30m/s,5~15min完成一次循环第72页/共161页2023/4/167313.氧化沟第73页/共161页2023/4/1674第74页/共161页2023/4/1675第75页/共161页2023/4/16769.序批式活性污泥法(SBR法)

SequencingBatchReactor第76页/共161页2023/4/167710膜生物反应器(MBR)用超滤膜代替二沉池进行污泥固液分离MLSS可以比普通活性污泥高几倍容积负荷高,水力停留时间短污泥龄厂,剩余污泥量少污泥膨胀不影响出水水质可同时硝化-反硝化出水水质好占地面积小第77页/共161页2023/4/1678第四节活性污泥法的设计计算第78页/共161页2023/4/1679一.曝气池的设计计算1.有机负荷率法(1)污泥负荷:单位重量活性污泥在单位时间所能承受的BOD5量(2)容积负荷:单位容积曝气区在单位时间内所能承受的BOD5量第79页/共161页2023/4/16802.污泥龄法第80页/共161页2023/4/1681系数单位数值范围平均KKsyKdd-1mg/L(BOD5)mg/L(COD)mgVSS/mgBODmgVSS/mgCODd-12~1025~10015~700.4~0.80.25~0.40.04~0.0755.060400.60.40.06

表活性污泥法的典型动力系数第81页/共161页2023/4/1682二剩余污泥量计算1.按污泥龄计算2.根据污泥产率系数或表观产率系数计算第82页/共161页2023/4/1683三、需氧量设计计算第83页/共161页2023/4/1684系数单位数值范围平均KKsyKdd-1mg/L(BOD5)mg/L(COD)mgVSS/mgBODmgVSS/mgCODd-12~1025~10015~700.4~0.80.25~0.40.025~0.0755.060400.60.40.06

表活性污泥法的典型动力系数第84页/共161页2023/4/1685二次沉淀池第85页/共161页2023/4/1686一.基本原理第86页/共161页2023/4/1687第87页/共161页2023/4/1688二沉池的工作状态二沉池中存在四个区:清水区、絮凝区、成层沉淀区、污泥压缩区;两个界面:泥水界面和压缩界面混合液进入二沉池后,立即被池水稀释,固体浓度大大降低,并形成一个絮凝区;成层沉淀区固体浓度基本不变,沉速也基本不变,絮凝区中絮凝情况的优劣直接影响成层沉淀区中泥花的形态、大小和沉速二沉池的底流浓度主要决定于污泥性质和污泥在泥斗中的积存时间。第88页/共161页2023/4/1689二沉池的功能:澄清(固液分离)、污泥浓缩(提高回流污泥的含固率)二沉池的澄清能力与混合液进入池后的絮凝情况密切相关,也与二沉池的表面面积有关二沉池的浓缩能力与沉淀池表面面积及污泥性质、泥斗得容积有关第89页/共161页2023/4/1690二沉池的构造进水:应使布水均匀并造成有利于絮凝的条件,使污泥絮体结大出流堰的流速要限制,堰宽流量不大于1.7L/(m.s)污泥斗的容积,要考虑污泥浓缩的要求,污泥浓缩时间一般不超过2h表面应设置浮渣的收集、撇除、输送和处置装置第90页/共161页2023/4/1691二沉池的设计计算沉淀池表面面积:有效水深:污泥区容积:Vs=RQts第91页/共161页2023/4/1692活性污泥法系统设计和运行中的一些重要问题第92页/共161页2023/4/16931.水力负荷;2.有机负荷3.微生物浓度4.曝气时间5.微生物平均停留时间6.氧的传递速率7.回流污泥浓度8.回流污泥率9.曝气池的构造10.pH和碱度11溶解氧浓度第93页/共161页2023/4/1694活性污泥系统的运行第94页/共161页2023/4/1695一.活性污泥系统投产前的工作(一)验收:清水试运行:检查施工质量清水试验:曝气装置性能第95页/共161页2023/4/1696一.活性污泥系统投产前的工作(二)培养活性污泥:条件:菌种与菌种所需要的营养物质方法:将污水引入曝气池

开始曝气,絮凝体出现及时换水(补充营养,排除对M有害的代谢产物)第96页/共161页2023/4/1697一.活性污泥系统投产前的工作(三)驯化活性污泥:开始培养出的活性污泥菌种中,无分解特定污染物的细菌——专性酶系统活性污泥的驯化方法是在混合液中逐渐增加工业废水的比例,并同时提高进水的有机负荷,直至达到满负荷为止第97页/共161页2023/4/1698一.活性污泥系统投产前的工作(四)试运行:(1)确定最佳的运行条件(2)能否达到设计要求第98页/共161页2023/4/1699二.活性污泥系统效果监测(一)监测目的:(1)保持良好的处理效果(2)积累经验第99页/共161页2023/4/16100二.活性污泥系统效果监测(二)监测项目:(1)反映处理效果的项目:进(出)水的CODcr,BOD5,色度,SS,有毒物质,pH(2)反映污泥情况的项目:SVMLSSMLVSSSVIM镜检(3)反映污泥营养和环境条件的项目:NPpHDO水温(4)反映运行情况的项目:QQRGs第100页/共161页2023/4/16101三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(一)污泥膨胀:(1)什么叫污泥膨胀广义地说,是活性污泥的凝聚性和沉降性恶化,导致处理水浑浊的现象;从字面上讲,是指污泥体积增大而密度下降的现象一般认为SVI>200,就算污泥膨胀第101页/共161页2023/4/16102三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(一)污泥膨胀:(2)污泥膨胀的类型A.丝状菌性膨胀:当污泥中有大量丝状菌时,大量具有一定强度的丝状体相互支撑、交错,大大恶化了污泥的沉降、压缩性能,形成污泥膨胀。B.非丝状菌性膨胀:污泥中结合水异常增多导致第102页/共161页2023/4/16103三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(一)污泥膨胀:(3)污泥膨胀的原因A.污水水质:溶解性碳水化合物/硫化物/水温/pH/C:N:P等B.运行条件:有机负荷/溶解氧C.工艺方法:曝气池形式/运行方式/除沉池/曝气方式等第103页/共161页2023/4/16104三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(一)污泥膨胀:(4)污泥膨胀引发的后果膨胀污泥不易沉降,容易流失,既降低处理后的出水水质,又造成回流污泥量的不足,如果不及时加以控制,就会使系统中的污泥越来越少,从根本上破坏曝气池的运行第104页/共161页2023/4/16105三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(一)污泥膨胀:(4)抑制污泥膨胀的措施A.控制曝气量B.调整pH值C.调节N/P比例D.投加一些化学药剂E.取消初沉池F.设计时采取一些措施:第105页/共161页2023/4/16106三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(二)污泥上浮:(1)污泥脱氮上浮:污泥在二沉池呈块状上浮的现象(污泥灰色)原因:曝气池内污泥龄过长,使硝化进行程度较高,而这种混合液若在二沉池中经历较长时间的缺氧状态,则会发生反硝化,生产氮气,以气泡形式脱出,附着于污泥上,从而使污泥整块上浮。第106页/共161页2023/4/16107三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(二)污泥上浮:(1)污泥脱氮上浮:污泥在二沉池呈块状上浮的现象(污泥灰色)防止方法:减少曝气,缩短污泥龄以防止硝化;增加污泥回流量或及时排除剩余污泥,减少污泥在二沉池中停留时间。第107页/共161页2023/4/16108三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(二)污泥上浮:(1)污泥腐化上浮:大块污泥(黑色)上浮,产生恶臭原因:二沉池中污泥停留时间过长,或局部区域堵塞,进行厌氧发酵,生成气体(H2S,CH4)从而使污泥大块上浮第108页/共161页2023/4/16109三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(二)污泥上浮:(1)污泥腐化上浮:大块污泥(黑色)上浮,产生恶臭解决和防止措施:安设不使污泥外溢的浮渣清除设备;清除沉淀池的死角地区;加大池底坡度或改进池底刮泥设备;及时排泥和疏通堵塞等。第109页/共161页2023/4/16110三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(三)污泥解体:处理水浑浊,污泥絮凝体微细化,处理效果变坏等均属污泥解体现象原因:运行不当:如曝气量过大,活性污泥营养平衡遭受破坏;有毒物质:M受到抑制或伤害,净化能力下降或完全停止,从而使污泥失去活性措施:加强管理第110页/共161页2023/4/16111三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(四)泡沫:工业废水中常含有各种表面活性物质,在采用活性污泥法时,曝气池面常出现大量泡沫泡沫过多时将从池面溢出,影响操作环境,带走大量污泥,机械曝气时,泡沫阻隔空气,防碍充氧措施:表面喷淋水或除沫剂。(常用的除沫剂有机油、煤油、硅油等,投量0.5~1.5mg/L)第111页/共161页2023/4/16112三.活性污泥系统运行过程中的异常现象(四)泡沫:措施:(1)表面喷淋水或除沫剂。(常用的除沫剂有机油、煤油、硅油等,投量0.5~1.5mg/L)(2)增加曝气池污泥浓度或适当减小曝气量(3)当废水中含表面活性物质较多时,预先用泡沫分离法或其他方法去除。第112页/共161页2023/4/16113氧化塘好氧氧化塘兼性氧化塘厌氧氧化塘曝气氧化塘第113页/共161页2023/4/16114一、概述稳定塘(氧化塘)是一种天然的或经一定人工构筑的污水净化系统。污水在塘内经较长时间的停留、储存、通过微生物的代谢活动,以及相伴随的物理的、化学的、物理化学的过程,使污水中的有机污染物、营养素和其他污染物质进行多级转换、降解和去除,从而实现污水的无害化、资源化与再利用。第114页/共161页2023/4/16115一.概述1.稳定塘的特征(1)与水体自净过程相似——自然生物处理法;(2)水体中的氧由塘面复氧和藻类光合作用两种方式供给;(3)废水在氧化塘中停留时间长。第115页/共161页2023/4/161162.优点(1)基建投资低;(2)运行管理简单经济;(3)可进行综合利用。第116页/共161页2023/4/161173.缺点(1)占地面积大;(2)处理效果受气候影响;(3)设计运行不当时,可能形成二次污染。第117页/共161页2023/4/16118二、好氧塘aerobicpond在有氧状态下净化污水的稳定塘,依靠藻类光合作用和塘面表面风力搅动自然复氧供氧;塘深一般为15~50cm,至多不大于1m,污水停留时间一般为2~6d。按有机负荷的高低分:高负荷好氧塘,普通好氧塘,深度处理好氧塘第118页/共161页2023/4/16119二.好氧塘机理:(1)好氧M与藻类共生;(2)藻类利用阳光——光合作用——产生氧气;大气复氧;(3)好氧M利用氧气对有机物代谢转化,产生CO2,H2O,NH3等;(4)CO2被藻类光合作用利用;(5)CO2、O2授受过程中,有机物降解,水净化。深度一般0.3~0.5m,阳光能透入塘底藻类-细菌-原生动物共生第119页/共161页2023/4/16120三、兼性塘facultativepond是指在上层有氧、下层无氧的条件下净化污水的稳定塘。塘深通常为1~2m,上部有好氧层,下部是厌氧层,中层是兼性区。水力停留时间一般为5~30d其运行效果主要取决于藻类光合作用产氧量和塘表面的复氧情况第120页/共161页2023/4/16121三.兼性氧化塘机理:(1)好氧区(同好氧塘);(2)兼性区:DO时有时无,M是异养型兼性菌,有DO时,利用氧气氧化分解有机物;无DO时,以NO3-,CO32-作为电子受体,无氧代谢。(3)厌氧区:无DO,厌氧M对有机物厌氧分解。水深一般1.2~2.5m第121页/共161页2023/4/16122兼性塘的特点去除污染物的范围比好氧处理系统广泛,不仅可去除一般的有机污染物,还可有效地去除磷、氮等营养物质和某些难降解的有机污染物不仅可用于处理城市污水,还可用于处理石油化工、有机化工、印染、造纸等工业废水。第122页/共161页2023/4/16123五.曝气氧化塘塘面上安装人工曝气设备;氧的来源以人工曝气为主;曝气塘出水SS高,排放前需沉淀。第123页/共161页2023/4/16124六.水生生物氧化塘通过在塘内种植具有除污功能的水生植物或养殖鱼类等水生动物,既可强化氧化塘的净化功能,又可使氧化塘得到利用,获得一定的经济效益养鱼氧化塘水生植物氧化塘第124页/共161页2023/4/16125污水土地处理第125页/共161页2023/4/16126一.概述污水土地处理系统是指利用农田、林地等土壤-微生物-植物构成的陆地生态系统对污染物进行综合净化处理的生态工程。第126页/共161页2023/4/16127污水土地处理的优点促进污水中植物营养素的循环,污水中的有用物质通过作物的生长而获得再利用可利用废劣土地、坑塘洼地处理污水,基建投资省;使用机电设备少,运行管理简便低廉,节省能源绿化大地,增添风景美色,改善地区小气候,促进生态环境的良性循环污泥能得到充分利用,二次污染小。第127页/共161页2023/4/16128污水土地处理的缺点污水土地处理系统如果设计不当或管理不善,会造成许多不良后果:(1)污染土壤和地下水,特别是造成重金属污染、有机毒物污染等(2)导致农产品质量下降(3)散发臭味、蚊蝇滋生,危害人体健康等。第128页/共161页2023/4/16129二.污水土地处理系统的净化机理悬浮物的去除:过滤节流作用、沉淀、生物的吸附及作物的阻截作用;悬浮固体是导致土地处理系统堵塞的一个重要原因。第129页/共161页2023/4/16130二.污水土地处理系统的净化机理

BOD的去除:土壤表层区通过过滤、吸附作用截留BOD土壤中含有大量的M,对有机物进行降解;土壤微生物一般集中在表层50cm深度的土壤中,因而大多数BOD的去除反应都发生在地表或靠近地表的地方。第130页/共161页2023/4/16131二.污水土地处理系统的净化机理氮的去除:氮脱出机理主要包括作物吸附吸收、生物脱氮以及挥发。(1)生物脱氮:有机氮被截留或沉淀---微生物作用下转化为氨氮---铵离子被带负电荷的土壤颗粒吸附---硝化作用转化为NO3-----一部分被植物根系吸收,一部分反硝化转化为N2或者N2O挥发(2)作物吸收:慢速渗滤和地表漫流系统中较多(3)挥发:挥发量与土壤的pH有关。第131页/共161页2023/4/16132二.污水土地处理系统的净化机理磷的去除:(1)植物吸收(2)生物作用(无机磷被微生物吸收利用而转化为有机磷)(3)土壤吸附(4)形成沉淀(与FeAl等)第132页/共161页2023/4/16133二.污水土地处理系统的净化机理重金属的去除:(1)吸附(2)沉淀(3)离子交换(4)螯合与pH有关,pH>7,土壤对重金属离子具有较高的截留能力,当pH<7,部分重金属离子随水流下渗,可能污染地下水第133页/共161页2023/4/16134二.污水土地处理系统的净化机理痕量有机物的去除:主要是通过挥发、光分解、吸附和生物降解等作用完成病原微生物的去除:过滤、吸附、干化、辐照、生物捕食以及暴露在不利条件下等方式而被除去。第134页/共161页2023/4/16135土地处理基本工艺地表漫流系统快速渗滤系统湿地处理系统慢速渗滤系统地下渗滤处理系统

慢速渗滤系统适用于渗水性能良好的土壤、砂质土壤及蒸发量小、气候润湿的地区。慢速渗滤系统的污水投配负荷一般较低,渗流速度慢,故污水净化效率高,出水水质优良。慢速渗滤系统有农业型和森林型两种。其主要控制因素为:灌水率、灌水方式、作物选择和预处理等。第135页/共161页2023/4/16136第136页/共161页2023/4/16137

快速渗滤土地处理系统是一种高效、低耗、经济的污水处理与再生方法。适用于渗透性能良好的土壤,如砂土、砾石性砂土、砂质垆坶等。污水灌至快速滤渗田表面后很快下渗进入地下,并最终进入地下水层。灌水与休灌反复循环进行,使滤田表面土壤处于厌氧-好氧交替运行状态,依靠土壤微生物将被土壤截留的溶解性和悬浮有机物进行分解,使污水得以净化。快速渗滤法的主要目的是补给地下水和废水再生回用。进入快速渗滤系统的污水应进行适当预处理,以保证有较大的渗滤速率和硝化速率。

土地处理基本工艺地表漫流系统快速渗滤系统湿地处理系统慢速渗滤系统地下渗滤处理系统第137页/共161页2023/4/16138第138页/共161页2023/4/16139土地处理基本工艺

地表漫流系统适用于渗透性的黏土或亚黏土,地面的最佳坡度为2%~8%。废水以喷灌法或漫灌法有控制地在地面上均匀地漫流,流向设在坡脚的集水渠,在流动过程中少量废水被植物摄取、蒸发和渗入地下。地面上种牧草或其他作物供微生物栖息并防止土壤流失,尾水收集后可回用或排放水体。采用何种方法灌溉取决于土壤性质、作物类型、气象和地形。

地表漫流系统快速渗滤系统湿地处理系统慢速渗滤系统地下渗滤处理系统第139页/共161页2023/4/16140第140页/共161页2023/4/16141土地处理基本工艺

湿地处理系统是一种利用低洼湿地和沼泽地处理污水的方法。污水有控制地投配到种有芦苇、香蒲等耐水性、沼泽性植物的湿地上,废水在沿一定方向流动过程中,在耐水性植物和土壤共同作用下得以净化。湿地处理可直接处理污水或深度处理。污水进入系统前需预处理。地表漫流系统快速渗滤系统湿地处理系统慢速渗滤系统地下渗滤处理系统第141页

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