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文档简介
、生物塘概述生物塘的发展史:●第一个有记录的生物塘系统是1901年于美国德克萨斯州的圣安东尼奥市修建的。●生物塘的研究和应用始于20世纪初,50年代以后发展迅速。美国1976年生物塘达5500多个,目前已发展至2万多个,其中工业废水氧化塘多达5000多座。我国也早在20世纪50年代开展了生物塘的研究,到80年代发展较快。据统计,目前已有150余座,日处理水量近180万吨,占全国污水排放总量的2%、生物塘概述生物塘又名稳定塘或氧化塘。a生物塘对污水的净化过程与自然水体的自净过程相似,是一种利用天然净化能力处理污水的生物处理设施。生物塘多用于小型污水处理,可用作一级处理、二级处理,也可用作三级处理。一、生物塘概述生物塘的优缺点生物塘的优点:α基建投资低当有旧河道、沼泽地、谷地可利用作物作为稳定塘时,稳定塘系统的基建投资低运行管理简单经济稳定塘运行管理简单,动力消耗低,运行费用较低,约为传统二级处理厂的1/3~1/5。可进行综合利用实现污水资源化,如将稳定塘出水用于农业灌溉,充分利用污水的水肥资源;养殖水生动物和植物,组成多级食物链的复合生态系统。生物塘的缺点:占地面积大没有空闲余地时不宜采用。a处理效果受气候影响如季节、气温、光照、降雨等自然因素都影响稳定塘的处理效果设计不当时,可能形成二次污染如污染地下水、产生臭氧和滋生蚊蝇等。、生物塘概述a生物塘可以是天然的或人工修整的河道、池塘、洼地,也可以是由人工修成的浅水池。a设计及地址选择应考虑:地理环境2、合适的气温与光照3、综合考虑地区污染源情况及环境保护要求,合理选择生物塘类型a4、塘底污泥的处理二、生物塘类型按塘内的生物类型、供氧方式等划分好氧塘水生植物塘兼性塘厌氧塘常见塘水生生物塘生态塘曝气塘好氧塘好氧塘的深度较浅,阳光能透至塘底,全部塘水内都含有溶解氧塘内菌藻共生,溶解氧主要是由藻类供给,好氧微生物起净化污水作用。兼性塘兼性塘的深度较大,上层是好氧区,藻类的光合作用和大气复氧作用使其有较高的溶解氧,由好氧微生物起净化污水作用;中层的溶解氧逐渐减少,称兼性区(过渡区),由兼性微生物起净化作用;下层塘水无溶解氧,称厌氧区,沉淀污泥在塘底进行厌氧分解。厌氧塘厌氧塘的塘深在2m以上,有机负荷高,全部塘水均无溶解氧,呈厌氧状态,由厌氧微生物起净化作用,净化速度慢,污水在塘内停留时间长。曝气塘曝气塘采用人工曝气供氧,塘深在2m以上,全部塘水有溶解氧,由好氧微生物起净化作用污水停留时间较短1、好氧塘种类(1)高负荷好氧塘这类塘设置在处理系统的前部,目的是处理污水和产生藻类。特点是塘的水深较浅,水力停留时间较短,有机负荷高。(2)普通好氧塘这类塘用于处理污水,起二级处理作用。特点是有机负荷较高,塘的水深负荷较高,好氧塘大,水力停留时间较长。(3)深度处理好氧塘深度处理好氧塘设置在塘处理系统的后部或二级处理系统之后,作为深度处理设施。特点是有机负荷较低,塘的水深,负荷较高,好氧塘大。1、好氧塘基本工作原理好氧塘净化有机污染物的基本工作原理如图所示。塘内存在着菌、藻和原生动物的共生系统。有阳光照射时,塘内的藻类进行光合作用,释放出氧,同时,由于风力的搅动,塘表面的好氧型异氧细菌利用水中的氧,通过好氧代谢氧化分解有机污染物并合成本身的细胞质(细胞增殖),其代谢产物co2则是藻类光合作用的碳源。塘内菌藻生化反应可用下式(A)和(B)表示:细菌的降解作用有机物+02+H→002+H20+NH4+G5H2Q2N(细菌)藻类的光合作用10602+16N03+HPO42+12H2018H→c1o6Hls01lN16P+13802(B)(藻类)上述生化反应表明,好氧塘内有机污染物的降解过程,是溶解性有机污染物转换为无机物和固态有机物一细菌和藻类细胞的过程1、好氧塘基本工作原理藻类光合作用是塘水的溶解氧和pH值呈昼夜变化。白昼,藻类光合作用释放的氧,超过细菌降解有机物的需氧量,此时塘水的溶解氧浓度很高,可达到饱和状态。夜间,藻类停止光合作用,且由于生物的呼吸消耗氧水中的溶解氧浓度下降,凌晨时达到最低。阳光再照射后,溶解氧再逐渐上升。好氧塘的pH值与水中cO2浓度有关,受塘水中碳酸盐系统的c02平衡关系影响,其平衡关系式如下CO,+H,OHCO分HCO2+HCO3+H2O分HCO3+OHH060H+H上式表明,
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