水污染控制工程第十八章.ppt
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1、第十八章 自然条件下的生物处理,第一节 概述,第三节 土地处理系统,第二节 生物处理系统,第一节 概述,自然条件下的生物处理,水体净化,土地处理,稳定塘,生态系统塘,好氧塘,兼性塘,厌氧塘,曝气塘,水生植物塘,养殖塘,地表慢流,快速渗滤,慢速渗滤,湿地处理,菌藻共生,以好氧细菌和厌氧细菌为主进行有机物的好氧分解氧化、有机物的厌氧消化,以藻类和水生植物为主进行光合作用,稳定塘处理原理,土地处理原理,以土壤为介质对污水进行净化:土壤中的颗粒孔隙对污水中的悬浮颗粒进行截留、滤除,部分重金属离子并附着在土壤胶体表面,通过离子交换作用被置换吸附并生成难溶物质,有机物被土颗粒吸附而截留,土壤中的微生物对此
2、进行氧化、分解,转化成CO2及无机盐类,土壤的净化作用,物理过滤,物理吸附及物理沉积,物理化学吸附,化学反应与沉淀,微生物的代谢与有机物的分解,第二节 生物处理系统,稳定塘又名氧化塘或生物塘。稳定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。稳定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。,概 述,按塘内的微生物类型、供氧方式和功能等划分,好 氧 塘,兼 性 塘,厌 氧 塘,曝 气 塘,深度处理塘,水生植物塘,生 态 塘,完全储存塘,稳 定 塘 的 分 类,净化机理,基本原理:自然水体的自净。基本过程:稀释扩散、(絮凝)沉淀分离
3、、生物降解、食物链。DO来源:大气复氧、藻类光合作用(或人工曝气供氧)。关键环节:菌藻共生系统(SP中最基本的生态系统)。,(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;(5)浮游生物的作用:吞食细菌和悬浮有机颗粒;分泌粘液促进絮凝;(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。,氧化塘中污染物的迁移与转化,(1)碳的转化排入塘内的含碳化合物可通过以下途径得以转化:1)微
4、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;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。,(2)氮的转化氧化塘可通过如下作用实现氮的转化: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。,(3)磷的转化1)合成作用:无机磷变有机磷;2)分解代谢:有机磷变无
5、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5070%。,影响因素,光照影响藻类生长及DO;导致净化途径的改变;温度影响微生物的生物代谢作用;导致“冬季分层”、“春秋翻塘”和温度异重流等问题;pH值、营养元素等组成SP系统的环境因子;混合影响微生物与废水中底物的接触,需要良好的水力流态;蒸发与降雨降雨:利于稀释与混合,但缩短HRT;蒸发:延长HRT,产生浓缩而提高底物浓度。有毒物控制条件及要求与人工生物处理同。,好 氧 塘,兼 性 塘,
6、厌 氧 塘,曝 气 塘,深度处理塘,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
7、,污水停留时间较短。,深度处理塘又称三级处理塘或熟化塘,属于好氧塘。其进水有机污染物浓度很低,一般BOD530mg/L。常用于处理传统二级处理厂的出水,提高出水水质,以满足受纳水体或回用水的水质要求。,稳定塘的优点基建投资低 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1/31/5。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。稳定塘的缺点占地面积大 没有空闲余地时不宜采用。处理效果受气候影响 如
8、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。,稳定塘的优缺点,(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,塘的水深较高负荷好氧塘大,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,塘的水深较高负荷好氧塘大。,好 氧 塘,种 类,细菌的降解作用:有机物O2H+CO2H2ONH4+C5
9、H7O2N(A)藻类的光合作用:106CO216NO3-HPO42-122H2O18H+C106H263O110N16P138O2(B),好 氧 塘,基本工作原理,(细菌),(藻类),塘内存在着菌、藻和原生动物的共生系统。塘内的藻类进行光合作用,释放出氧,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:,藻类光合作用使塘水的溶解氧和pH呈昼夜变化。白天,藻类光合作用使CO2降低,pH上升。夜间,藻类停止光合作用,细菌降解有机物的代谢没有终止,CO2累积,pH下降
10、。其平衡关系式如下:,好 氧 塘,基本工作原理,好 氧 塘,好氧塘内的生物种群主要有藻类、菌类、原生动物、后生动物、水蚤等微型动物。,菌类主要是生存在水深0.5m的上层,浓度为11085109个/mL,主要种属与活性污泥和生物膜相同。,原生动物和后生动物的种属数与个体数,均比活性污泥法和生物膜法少。,藻类的种类和数量与塘的负荷有关,它可以反映塘的运行状况和处理效果。,好 氧 塘,好氧塘内的生物种群,塘水变化规律,因有机物降解及藻类活动,其水质量呈现昼夜交替变化;白昼,光合作用旺盛,DO饱和;夜间,无光合作用,DO下降甚至无氧状态;因白昼光合作用,藻类吸收CO2使pH上升;晚间,无光合作用,有机
11、物降解产生CO2使pH下降;塘中藻类过多时可导致塘水在晚间DO过低而影响水生生物的生长;应用时,应控制适当的负荷,控制藻类生长,维持DO的供给与需求间的平衡。,好氧塘的应用,处理效率高,BOD5去除率可达80%以上;HRT短(26d);负荷低,占地面积大;需进行除藻处理;多在塘中种植沉水、浮水、挺水植物或放养杂食性水生动物(鱼、鸭、鹅等)通过生态食物链进行“精”处理或实现水的资源化利用。,好氧塘的主要尺寸的经验值如下:好氧塘多采用矩形,表面的长宽比为3:14:1,一般以塘深的1/2处的面积作为计算塘面。塘堤的超高为0.61.0m。单塘面积不宜大于4ha;塘堤的内坡坡度为1:21:3(垂直:水平
12、)外坡坡度为1:21:5(垂直:水平);好氧塘的座数一般不少于3座,规模很小时不少于2座。,好 氧 塘,好氧塘内的设计,好氧塘工艺设计的主要内容是计算好氧塘的尺寸和个数。,好氧区对有机污染物的净化机理与好氧塘相同。兼性区的塘水溶解氧较低。异氧型兼性细菌,它们既能利用水中的溶解氧氧化分解有机污染物,也能在无分子氧条件下,以NO3-、CO32-作为电子受体进行无氧代谢。厌氧区无溶解氧。污泥层中的有机质由厌氧微生物对其进行厌氧分解,其厌氧分解包括酸发酵和甲烷发酵两个过程。发酵过程中未被甲烷化的中间产物进入塘的上、中层,由好氧菌和兼性菌继续进行降解。而CO2、NH3等代谢产物进入好氧层,部分逸出水面,
13、部分参与藻类的光合作用。兼性塘不仅可去除一般的有机污染物,还可以有效地去除磷、氮等营养物质和某些难降解的有机污染物。,兼 性 塘,工 作 原 理,兼性塘的有效水深一般为1.02.0m。,兼性塘的应用,抗冲击负荷能力较强,处理出水水质尚难以达标;HRT=530d;适用于城市污水一级处理出水的处理、较高浓度废水的二级处理塘;无需进行除藻处理;贮存塘或控制出水塘属于兼性塘:贮存塘用于蒸发大于降雨的场合;,兼性塘一般采用负荷法进行计算,我国建立了较完善的设计规范。兼性塘的主要尺寸的经验值如下:兼性塘一般采用矩形,长宽比3:14:1。塘的有效水深为1.22.5m,超高为0.61.0m,储泥区高度应大于0
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