自然生物处理

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5种生物处理污水方法

5种生物处理污水方法

5种生物处理污水方法污水处理是一项重要的环境保护工作,通过利用生物处理方法可以有效地减少污水对自然环境的影响。

下面将介绍五种生物处理污水的方法,分别是好氧生物处理、厌氧生物处理、人工湿地、植物处理和浮游生物处理。

一、好氧生物处理好氧生物处理是一种常见的生物处理污水的方法,通过供氧给微生物,使其能够将有机物质转化为无机物质。

好氧生物处理通常采用曝气池或者活性污泥法,污水中的有机物被微生物分解为二氧化碳和水。

这种方法效率高且成本较低,广泛应用于城市污水处理厂和工业园区。

二、厌氧生物处理厌氧生物处理是一种在无氧环境下进行的生物处理方法。

与好氧生物处理相比,厌氧生物处理能够更有效地去除硝酸盐等氧化物。

厌氧生物处理常见的方法有厌氧消化池和厌氧滤池。

此方法还可以产生沼气,具有能量回收的优势。

三、人工湿地人工湿地是一种模拟自然湿地的生物处理方法。

通过植物和微生物的作用,将污水中的有机物质、氮和磷等污染物去除或转化为无害物质。

人工湿地具有价格低廉、维护简单等优点,同时还可以提供美丽的景观和生态系统。

四、植物处理植物处理是利用植物的吸附、吸收和转化作用来处理污水的方法。

常见的植物处理方法有人工湿地、浮床和植物滤池等。

植物能够吸收水中的营养物质,减少水中的污染物浓度,同时还能提供氧气并促进微生物的生长。

五、浮游生物处理浮游生物处理是利用浮游生物对污水中有机物质和氨氮进行吸附、吸收和降解的方法。

通过合理布置浮游生物滤料,促使浮游生物生长繁殖,有效地降低水中的有机物质浓度。

此方法适用于适宜水温和水质的地区,对水质要求不高。

综上所述,生物处理是一种有效的污水处理方法,在环境保护中起着重要作用。

好氧生物处理、厌氧生物处理、人工湿地、植物处理和浮游生物处理是常见的生物处理污水的方法。

每种方法都有其特点和适用范围,可以根据具体情况选择合适的方法进行污水处理,以达到减少水污染并保护环境的目的。

生物膜-生物絮团技术技术

生物膜-生物絮团技术技术

生物膜-生物絮团技术技术
生物膜-生物絮团技术(Biofilm-Biological Floc Technology)是一种用于水体处理的生物处理技术。

该技术通过自然界存在的微生物膜和絮团的形成和发展来处理水体中的有机污染物。

在生物膜-生物絮团技术中,微生物通过将有机污染物附着在
其表面来去除水体中的污染物。

首先,微生物膜在水体中形成,它们可以附着在固体表面上,如生物膜流化床反应器内的生物载体,或存在于水体中的悬浮物表面形成絮团。

这些微生物膜和絮团提供了庇护所和环境,以促进微生物的生长和代谢。

随着时间的推移,微生物在膜和絮团中逐渐形成复杂的生态系统。

不同种类的微生物相互作用并分解有机污染物,形成稳定的环境以维持其活动。

生物膜-生物絮团技术可用于处理各种
水体中的有机化合物,如废水、河水、湖水等。

生物膜-生物絮团技术有以下几个优点:首先,它具有高效处
理水体中的有机污染物的能力,能够达到较高的去除率。

其次,该技术不需要使用化学药剂,减少了对环境的污染。

此外,生物膜-生物絮团技术还可以同时处理多种有机物质,提高了处
理效率。

然而,生物膜-生物絮团技术也存在一些挑战。

其中之一是技
术的操作和管理需要一定的专业知识和技能。

另外,技术的稳定性和抗冲击负荷能力也需要进一步改进。

总的来说,生物膜-生物絮团技术是一种有效的水体处理技术,
具有去除有机污染物效率高、对环境友好等优点,但仍有一些问题需要解决。

未来,随着相关技术的不断发展和改进,生物膜-生物絮团技术有望在水体处理中得到广泛应用。

生物法污水处理

生物法污水处理
生物膜法有多种处理构筑物,如生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、生物流化床以及曝气生物滤池等。
自然生物处理法利用在自然条件下生长、繁殖的微生物处理污水,形成水体(土壤)、微生物、植物组成的 生态系统对污染物进行一系列的物理、化学和生物的净化。生态系统可对污水中的营养物质充分利用,有利绿色 植物生长,实现污水的资源化、无害化和稳定化。该法工艺简单、费用低、效率高,是一种符合生态原理的污水 处理方式;但容易受自然条件影响,占地较大。自然生物处理法主要有稳定塘、湿地、土地处理系统及上述工艺 的组合系统。
我国农村污水处理由于资金匮乏和缺少后期技术人员。所只能用一些投资小,管理简单的处理方法,如 A2 /O法、序批式活性污泥法、Biolak工艺、厌氧生物滤池、人工湿地、稳定塘系统、人工快渗污水处理工艺等。
发展趋势
从国内外废水生物处理的研究与应用现状和发展来看,各种新型的废水生物处理工艺不断推出,废水处理效 率越来越高,未来废水处理将向着先进、高效、节能、自动化程度更高的方向发展。
尽管已有一些工程实例证明了生物法与传统物化法相比具备的明显优势,但生物法在采油污水处理领域尚未 得到广泛应用,根本原因在于含油污水水质复杂,部分油田产水可生化性较差,生物处理难度大。
城市污水处理已经成为我国水污染治理工作的重点,而生物法在污水处理领域有举足轻重的作用。
SBR国内外的应用概况
我国于 80年代中期开始对 SBR污水处理工艺进行研究和应用;湖南湘潭大学的刘永松等人在含酚废水、肉 联厂污水、啤酒厂污水、绝缘漆生产污水的 SBR法处理研究的基础上,综合讨论分析了 SBR的工艺特性;哈尔滨 建筑大学的王福珍等对 SBR法供气的最优控制和曝气时间的最优分配及污泥膨胀问题进行了研究,认为 SBR可以 在反应阶段实施非均匀曝气,以及低负荷和沉淀及闲置时间过长时 SBR也会发生污泥膨胀;同济大学顾国维教授 课题组开发了新型 MSBR污水脱氮除磷工艺,并将其应用于工程实践。

生物处理技术在污水处理中的应用

生物处理技术在污水处理中的应用

生物处理技术在污水处理中的应用摘要:本文深入探讨了生物处理技术在污水处理中的应用。

首先阐述了生物处理技术的基本原理,包括微生物的代谢过程和微生物群落的作用机制。

接着详细介绍了活性污泥法、生物膜法、厌氧生物处理法、自然生物处理法等主要生物处理技术的工艺特点、运行原理、优势与局限性以及在实际污水处理中的应用情况。

此外,还分析了影响生物处理技术效果的因素,如微生物群落结构、污水水质特性、环境条件等。

同时探讨了生物处理技术与其他处理技术的联合应用以及该领域的发展趋势,包括新型生物反应器的研发和微生物基因工程的应用。

通过对这些方面的研究,为污水处理中生物处理技术的选择、优化和创新提供了理论依据和实践指导。

关键词:生物处理技术;污水处理;微生物;工艺优化一、引言随着全球工业化和城市化进程的加速,污水排放量不断增加,对环境和人类健康造成了严重威胁。

污水处理已成为当今社会面临的重要挑战之一。

生物处理技术作为一种高效、经济、环保的污水处理方法,在污水处理领域中发挥着至关重要的作用。

二、生物处理技术的基本原理(一)微生物的代谢过程1. 好氧代谢在好氧条件下,微生物利用氧气作为电子受体,将污水中的有机物氧化分解为二氧化碳、水和能量。

这一过程涉及一系列复杂的酶促反应,例如,异养细菌通过呼吸链将有机物逐步氧化,释放出能量用于自身生长和繁殖。

2. 厌氧代谢在无氧或缺氧环境中,微生物进行厌氧代谢。

厌氧代谢过程包括水解、发酵、产氢产乙酸和产甲烷等阶段。

首先,大分子有机物在水解酶的作用下分解为小分子有机物;接着,发酵细菌将小分子有机物转化为有机酸、醇等中间产物;然后,产氢产乙酸菌将这些中间产物进一步转化为乙酸、氢气等;最后,产甲烷菌利用乙酸、氢气等产生甲烷。

(二)微生物群落的作用机制1. 协同作用在污水处理系统中,微生物群落是由多种微生物组成的复杂生态系统。

不同种类的微生物之间存在着协同作用,例如,在活性污泥中,细菌主要负责有机物的降解,而原生动物和后生动物则通过捕食细菌来维持微生物群落的平衡,同时提高污泥的沉降性能。

生物处理、物理化学处理、膜分离

生物处理、物理化学处理、膜分离

生物处理、物理化学处理、膜分离生物处理、物理化学处理、膜分离在现代工业生产中起着重要作用,它们各自具有独特的特点和优势,能够有效地解决生产过程中的废水处理、废气处理、污染物排放等问题。

本文将从三个方面分别介绍生物处理、物理化学处理和膜分离的原理、应用和发展趋势。

一、生物处理生物处理是利用微生物、植物或者动物对有机废物进行降解处理的方法。

生物处理的基本原理是通过微生物的新陈代谢活性,将有机废物转化为无机物,从而达到净化水和土壤的目的。

生物处理的优点是能够高效降解有机废物、降低成本、不产生二次污染等。

目前,生物处理已经广泛应用于污水处理、固体废物处理、油污处理等领域,取得了良好的效果。

生物处理的主要应用包括:生物化学氧需量(BOD)和化学氧需量(COD)的降解;酶的应用;微生物菌剂的利用。

生物处理的发展趋势是:利用基因工程技术改良菌种,提高降解效率和适应性;开发新型的生物处理方法,如自养生物膜法、微生物燃料电池等;强化反应器的设计,提高生物处理设备的处理能力和稳定性。

二、物理化学处理物理化学处理是利用化学反应、物理吸附、离子交换等方法进行废水或者废气的净化处理。

物理化学处理的基本原理是通过化学反应、吸附等作用使污染物发生变化,从而达到净化的目的。

物理化学处理的优点是工艺稳定、操作简单、处理效果好等。

目前,物理化学处理已经广泛应用于废水处理、废气处理、固体废物处理等领域,取得了良好的效果。

物理化学处理的主要应用包括:沉淀法、氧化法、脱色法、过滤法、吸附法、离子交换法等。

物理化学处理的发展趋势是:优化处理工艺,提高处理效率和净化效果;开发新型的处理技术,如超声波处理、冷等离子处理等;提高处理设备的自动化程度,降低运行成本。

三、膜分离膜分离是利用膜的特殊结构和性能对液体或者气体进行分离和净化处理的方法。

膜分离的基本原理是通过不同的渗透性、选择性和分配系数来实现对不同成分的分离。

膜分离的优点是设备简单、操作方便、分离效率高等。

生物对污染物的处理作用

生物对污染物的处理作用

生物对污染物的处理作用污染是当前全球所面临的一个严峻问题,对环境和人类健康造成了极大的威胁。

然而,自然界中存在着一群无声无息,但却具有神奇能力的生物,它们通过各种方式有效地处理和降解污染物。

本文将介绍生物在处理污染物方面的重要作用。

一、生物吸附和吸附剂生物吸附是指生物体表面通过吸附作用将污染物分子吸附到其表面的过程。

生物体通过表面、体液以及植物根系等各种方式与污染物接触,有效地吸附和吸附污染物,从而减少其在环境中的浓度。

一些微生物如细菌、藻类等具有良好的吸附能力,它们能够吸附重金属离子、有机物等污染物质。

此外,某些植物如水稻、杨树等也能通过其根系吸附和吸附废水中的污染物。

二、生物降解和分解生物降解是指利用生物体内的酶和其他代谢产物将污染物分解为较小的分子,从而降低其毒性和浓度。

生物降解是一种天然且高效的处理方式,可以降解许多有机物质,如石油、农药、塑料等。

微生物降解是生物降解的主要方式之一。

通过微生物的代谢活性,一些细菌和真菌能够将污染物质转化为无害或较低毒性的物质,从而消除或减少其对环境的危害。

此外,植物也能吸收和转化部分有机物质,将其降解为无害物质。

三、生物吸收和积累生物吸收是指生物体利用其自身结构和代谢特性将污染物质转化为生物组织中的有机物。

一些植物和藻类具有较高的吸收能力,它们能够从土壤或水中吸收污染物,通过根系、茎叶等部位将其积累和存储。

这种生物吸收和积累的过程有效地将污染物从环境中转化为生物质,减少其对环境的侵害。

四、生物处理技术应用基于生物处理原理的生物技术在环境污染治理中得到了广泛应用。

例如,生物滤池是一种利用微生物的降解和吸附作用来处理废水的技术。

将废水通过生物滤池,微生物可以将水中的有机物和其他污染物转化为无害物质。

此外,生物土壤修复技术、生物吸附剂等也在污染治理中发挥着重要作用。

结论生物在处理污染物方面起着不可忽视的作用,其吸附、降解和吸收能力对保护环境和人类健康具有积极意义。

自然生物处理法

自然生物处理法自然生物处理法是利用微生物的新陈代谢作用处理废水、废物或废气的一种方法。

微生物将有机污染物降解,并转换为无害物质,使待处理物得到净化。

自然生物处理法是利用微生物的新陈代谢作用处理废水的一种方法。

微生物的新陈代谢作用能将复杂的有机物分解为简单物质,使废水得到净化。

自然生物法处理废水,可大体分为好氧处理和厌氧处理两大类。

好氧处理是在废水中有溶解氧存在的条件下,利用好氧微生物的代谢作用促使有机物降解,把高分子量、高能量的有机物转化为低分子、低能量物质。

厌氧处理是在水中不存在溶解氧条件下利用厌氧微生物的代谢作用使有机物降解。

厌氧生物处理法在隔绝与空气接触的条件下,借助兼性菌、厌氧菌和专性厌氧菌的生物化学作用,对有机物进行生化降解的过程,称为厌氧生化处理法或厌氧消化法。

需氧生物处理法利用需氧微生物在有氧条件下将废水中复杂的有机物分解的方法。

有机废气的生物处理是最经济有效的方法, 效果好、运行费用低于任何一种处理方法, 安全、易操作。

VOC 的生物净化法有直接微生物净化法、间接微生物处理法( 先水吸收再废水生物处理) 及植物净化法等。

直接生物净化有生物吸收池、生物洗涤池、生物滴滤池、生物过滤池, 处理效果好、操作方便, 其中生物过滤池技术成熟, 应用较多。

如德国和荷兰建有几百座废气生物滤池, 运行效果都很好。

间接生物处理法是用水或弱碱液吸收VOC , 其中含有的醇类、醛类等物质易溶于水, 吸收后的废水再用生物降解, 使废水达标排放。

植物净化法就是厂区内增加绿化面积, 利用绿色植物吸收和转化大气中的污染物来净化空气, 这种方法适用于大环境低浓度的污染。

物理处理法的缺点是留有至少50%的耗氧杂质在水中,而且留下大量污泥。

因此,最受欢迎的是利用微生物、细菌、霉菌、酵母菌和一些原生物,使污水中的有机物分解为二氧化碳、水、硫酸盐等简单的无机物,达到污水净化的目的。

在自然界中,栖息着巨量的微生物。

这些微生物具有氧化分解有机物并将其转化成稳定无机物的能力。

浅谈生物工程技术及在环境保护中的应用

浅谈生物工程技术及在环境保护中的应用摘要:在过去的一段时间里,工业、农业、建筑业等各个行业的快速发展,极大地推动了社会进步与经济增长,但是也引发了严重的水污染、空气污染、土壤污染问题,严重降低了人们的生活质量,阻碍社会可持续发展。

在其情形下,做好环保工作势在必行,将生物工程技术应用于环保工作中,具备显著的优势。

关键词:生物工程技术;环境保护;应用1导言社会快速发展的背景下,环境污染问题引发了社会各界的高度关注,因此积极做好环保工作具有重要的现实意义。

生物工程技术属于新型技术,安全性高,成本低,将其应用于环境保护工作中,能够极大地优化传统环保工作模式,提升环保工作水平,改善人们的生活质量,实现人与自然的协调发展。

2生物工程技术在环保工作中的优势分析生物工程技术是一项综合性学科,涵盖多方面的高新技术,包括细胞工程、基因工程、微生物工程以及酶工程等等,在多项技术的支撑下,使得现代生物工程技术水平更高,功能更完善,在农业领域、食品领域以及医药领域中实现了广泛的应用,并且在环境污染治理及环境保护工作中也发挥着至关重要的作用。

新时期,环保工作迫在眉睫,和传统技术相比较而言,现代生物工程技术优势更加明显,具体来说,主要体现在以下几个方面。

首先,生物工程技术对于废弃物的处理,主要是通过降解并破坏其分子结构的方式实现的,并且经过讲解后的产物,能够实现再利用,在解决环境污染问题的同时,还实现了对资源的再利用,避免了浪费现象。

其次,发酵工程技术作为生物工程技术的重要组成部分,利用该技术来对污染物质进行处理并转化成为一些较为稳定的物质,包括:水、氮气、二氧化碳等等,这些物质无毒无害,不仅保证了安全性,同时也实现了污染源的有效消除,改善了环境质量。

3生物工程技术在环境保护中的具体应用3.1污水处理区别于传统物理、化学方法处理污水,利用生物工程技术处理污水,主要是利用生物的自我调节机制间接改善所处环境,有效分解和处理污水中的污染物,达到净化污水的目的。

属于自然净化处理工艺的有

属于自然净化处理工艺的有自然净化处理工艺是指利用自然界的物理、化学和生物过程,将污染物转化为无害物质的一种处理方法。

以下是一些属于自然净化处理工艺的例子:1. 植物净化:植物对空气、水和土壤中的污染物具有吸附、降解和转化的能力。

通过植物的根系、叶片和茎部,可以有效地去除空气和水中的有机和无机污染物。

例如,水中的悬浮物质可以通过水生植物的吸附和沉淀来净化,土壤中的重金属可以通过植物的根系吸附和迁移来净化。

2. 沉积过滤:沉积过滤是一种利用地下沉积物来过滤和吸附水中污染物的方法。

通过将含有污染物的水流引入到经过处理的地下沉积物层中,可以有效地去除其中的悬浮物、有机物和一些重金属。

这是一种简单而常见的处理方法,在自然环境中广泛存在。

3. 紫外线照射:紫外线照射是一种利用紫外线辐射来杀死微生物和分解有机物的方法。

紫外线具有短波长和高能量的特性,可以破坏微生物的核酸和蛋白质结构,从而使其失去生物活性。

此外,紫外线还可以分解水中的一些有机物,使其转化为无害的产物。

4. 潜流过滤:潜流过滤是一种利用土壤的滤污和吸附作用来净化水质的方法。

通过将污染水流经过土壤层,其中的悬浮物、有机物和一些溶解物质可以被土壤颗粒捕获、吸附和分解,从而实现水质的净化。

这种方法具有简单、成本较低的优点,在一些农村地区被广泛应用。

5. 湿地处理:湿地是一种自然界的生态系统,具有很高的生物多样性和生态功能。

湿地可以通过湿地植物的吸附、分解和降解作用,以及湿地土壤中微生物的活动,去除水中的有机物、悬浮物和一些污染物。

湿地处理被认为是一种有效的水处理方法,可以净化污水、雨水和地下水。

总的来说,自然净化处理工艺利用自然界的物理、化学和生物过程,对污染物进行吸附、降解和转化,从而实现水质、空气质量和土壤质量的改善。

这些处理方法具有简单、成本低、环境友好的特点,在实际应用中得到了广泛的推广和应用。

终末处理的名词解释

终末处理的名词解释终末处理,简称“终处理”,是指在自然生命周期结束后,对于生物体或物质的最终处置方式。

它基于环境保护的原则,旨在减少资源浪费、降低环境污染,实现可持续发展。

终末处理可涉及废弃物、残骸、尸体等多种形式,其操作方法和技术也因此而异。

本文将对终末处理的概念、分类以及常见的处理方式进行探究。

终末处理的概念:终末处理是在现代工业社会中日益引起关注的话题。

随着人类活动的增加以及工业发展的推动,废弃物的产生量不断增加,对环境造成了巨大的冲击。

而终末处理就是解决废弃物问题的最后一环,它确保废弃物能够得到适当的处理,减少对环境和公共健康的风险。

终末处理的分类:终末处理可分为物理处理、化学处理和生物处理三类。

物理处理通过物理手段对废弃物进行分离、压缩、填埋等方式进行处理。

化学处理则是利用化学反应来改变废弃物的化学性质,使其降解、分解或转化成其他有用的物质。

生物处理则是利用生物学原理,通过微生物、植物或昆虫等生物体的活动来进行处理。

常见的终末处理方式:一、填埋:填埋是最常见的终末处理方式之一。

废物被掩埋在特定区域内,随着时间的推移,逐渐降解。

然而,填埋也存在一些问题,比如会产生大量的温室气体,如甲烷,对大气层有害,并且可能导致土壤和地下水的污染。

二、焚烧:焚烧是将废物置于高温环境中进行燃烧的处理方式。

通过燃烧,废物得以转化为灰渣和能量。

但焚烧处理也存在一些问题,例如排放有害气体和灰渣,可能给空气质量和环境带来负面影响。

三、堆肥:堆肥是将生物废物,如厨余垃圾和花草残渣等,堆积在一起进行自然分解的处理方式。

通过微生物的作用,废物会逐渐分解成有机肥料,可以再用于农田、花园等。

堆肥处理不仅能减少废物的数量,并且还能产生有用的副产品。

四、化学处理:化学处理利用化学反应来改变废物的性质。

例如,一些废物可能被转化为有机肥料或用于生产新的化学品。

这种处理方式要求在技术上更加复杂,但对于一些有机废物的处理效果较好。

终末处理的挑战与前景:终末处理面临着许多挑战。

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1) 由水面人工湿地
用人工筑成水了或沟槽状,地面铺设隔水层以防渗漏,再充填一 定深度的土壤层,土壤层种植芦苇一类的维管束植物,污水由湿地 的一端通过布水装置进入,并以较浅的水层在地表上以推流方式向 前流动,从另一端溢入集水沟,在流动地程中保持着自由水面。有 PPT文机档演模负板 荷率介于18~110kgBOD5/(ha·d),幅度较自大然生。物处理
2)设计要点
污水进塘前要经过一级处理,多级塘串联、并联 方式运行均可,塘数不得少于2座。塘形宜根据地 形选用,但要避免产生短流现象。
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20.4 污水的土地处理
20.4.1 污水灌溉系统
污水灌溉存在以下问题:
1.不能解决污水的终年问题(为雨季及冬季),往往不 能进行终年泼水灌溉。非灌溉期间污水若不经贮存排入地表水 体,会造成地表水污染。
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2020/12/17

3、稳定塘
4、污水的土地处理
5、自然生物处理新进展
6、工程实例
7、思考题和习题
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自然生物处理
20.1 概述
自然处理系统(Natural Treatment Systems)分为稳 定塘系统和土地处理系统。稳定塘系统(Aquatic Systems) 通过水—水生生物系统(菌藻共生系统和水生生物系统)对污 水进行自然处理。土地处理系统(Soilbased System)利用 土壤—微生物—植物系统的陆地生态系统的自我调控机制和对 污染物的综合净化功能,对污水进行净化。
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20.3 稳定塘
20.3.1 好氧塘与厌氧塘 20.3.1.1概述
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好氧塘深度一般在0.5m左右,好氧塘内高效地进行着光合作用。DO 的变化:白天饱和状态,夜间降低,凌晨时最低;PH的变化:白天PH上 升,夜间降低。
根据有机物负荷率的高低,好氧塘可分为三种:
高负荷好氧塘:BOD5表面负荷率:0.004-0.016kg/m2·d; 普通好氧塘:BOD5表面负荷率:0.002-0.004kg/m2·d; 深度处理好氧塘:BOD5表面负荷率:0.0005kg/m2·d。 污水在进入好氧塘前必须进行沉淀预处理。厌氧塘是依靠厌氧菌的 代谢功能使有机污染物得到降解,具有以下特点:
4.挥发作用:水中的NH3向大气挥发,其量可达21%。 5.吸收作用:微生物及水生植物,吸收铵氮或硝氮作为营养。 6.分解作用:沉淀在沉积层中的有机氮在厌氧菌的作用下分解。
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第20章 自然生物处理
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自然生物处理
第20章 自然生物处理
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20.4.3 湿地处理系统
将污水投配到沼泽地上,污水沿一定方向流动,在耐水植物的土 壤联合作用下而得到净化的一种土地处理工艺。
湿地处理系统可分为以下几种类型:
1.天然湿地系统
利用天然洼地、苇塘,并加以人工修整而成。中设导流土堤,使 污水沿一定方向流动,H一般在30~80cm之间,不超过1.00m,净化 作用与好氧塘相似。
第20章 自然生物处理
2) 人工潜流湿地处理系统
人工潜流湿地处理系统是人工筑成的床槽,床内充填介 质支持芦苇类的挺水植物生长,床底设粘土隔水层,并具有 一定的坡度。污水从沿床宽度设置的布水装置进入,水平流 动通过介质,与布满生物膜的介质表面和溶解氧充分的植物 根区接触,在这一过程中得到净化。
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20.3.2.2计算 兼性塘计算的主要内容也是求定塘的有效面积。对兼性塘仍多
采用经验数据进行计算。 1.设计参数
1) 兼性塘可以作为独立处理技术考虑,也可以作为生物处理系 统中的一个处理单元,或者作为深度处理塘的预处理工艺。
2) 塘深。一般采用1.2~2.5m,污泥层厚度取值0.3m 3) 停留时间。一般规定为7~180d,幅度很大。 4) PPT文档演模板 BOD 表面负荷率。按0.0002~0.010kg/(m2自·然生d物)处考理 虑.
宽塘 应采用多个进口。进水管径200~300mm。出水口为淹设式,深入 水下0.6m,不得小于冰层厚度或浮渣层厚度。
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20.3.2 兼性塘
20.3.2.1概述
图 20-3 所示为典型的兼性塘净化功能模式。在各种类型的 氧化塘中,兼性塘是应用最为广泛的一种。塘的上层为好氧层; 塘的底部为厌氧层;在好氧层和厌氧层之间存在一个兼性层,该 层存活的是兼性微生物,它们能够利用水中游离的氧也能够在厌 氧条件下,从或中摄取氧。兼性塘的=(70~90)%。
b.BOD容积负荷
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第20章 自然生物处理
c.VSS容积负荷率
VSS容积率用于厌氧塘处理VSS含量废水的设计。
下面是国外对几种工业废水厌氧塘采用的VSS容积负荷。
家禽粪水
0.063~0.16kgVSS/(m3·d)
奶牛粪水
0.166~1.12kgVSS/(m3·d)
猪粪水
3) 进水口,矩形塘进水口应尽量使塘的横断面上配水均匀, 宜采用扩散管或多点进水。
4) 出水口,出水口与进水口之间的直线距离应尽可能的大,
一般在矩形塘按对角线排列设置,以减少短路。应参照有关资
料进行。
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20.3.3 其他稳定塘
20.3.3.1曝气塘 人工机械曝气向塘内污水供氧根据曝气强度大小分二类:
2.厌氧塘
1)设计参数
a.BOD表面负荷率
厌氧塘为了维持其厌氧条件,应规定其最低BOD表面负荷率。如 果厌氧塘的BOD表面负荷率过低,其工况就将接近于兼性塘。
最低容许BOD表面负荷率与BOD5容积负荷率、气温有关。我国北 方可采用300kgBOD/(104m2·d)、(200~600)kgBOD5/(104m2·d)。 我国给水排水设计手册对厌氧塘处理城市污水的建议负荷率值 为20~60gBOD5/(m2·d)、(200~600) kgBOD5/(104m2·d)。
2.污水灌溉农田后出水不加收集,不能有效控制排放与 利用。
3.如污水达不到农田灌溉标准,则会影响作物的生长、 产量和品质,特别是污水中的重金属和化学有机合成物含在作 物的某些部位富集,对人体健康造成危害。
4.重金属在土壤中积累会影响土壤的特性和使用。
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第20章 自然生物处理
式中: A——好氧塘的有效面积,m2;
Q——污水设计流量,m3/d;
S0——原污水的BOD5浓度,kg/m3
NA——BOD面积负荷率,kg/(m2·d)
BOD面积负荷率应根据试验或相近地区污水性质相近的好
氧塘的运行数据确定。表20-1为好氧塘典型设计参数,供参
考选用。
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自然生物处理
第20章 自然生物处理
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2)厌氧塘的形状和主要尺寸
a. 厌氧塘表面仍以矩形为宜,长宽比2~2.5:1。
b. 塘深,厌氧塘的有效深度(包括污泥层深度)为3~5m,当土壤 和地下水条件适宜时,可增大到6m。
处理城市污水用厌氧塘的塘深为1.0~3.6m
处 理 城 市 污 水 的 厌 氧 塘 底 部 储 泥 深 度 , 不 应 小 于 0.5m , 污 泥 量 按 50L/(人·a)计算。污泥清除周期为5~10年。
c. 保护高度0.6~1.0m。
d. 塘底略具坡度,堤内坡1:1~1:3。
e. 厌氧塘的单塘面积不应大于8000m2(0.8×104m2)
f. 厌氧塘一般位于稳定塘系统之首,截留污泥量较大,因此,宜 设并联的厌氧塘,以便轮换清除塘泥。
g. 厌氧塘进出口,厌氧塘进口一般按设在高于塘底0.6~1.0m处, 使进水与塘底污泥相混合。塘底宽度小于9m时,可以只用一个进口,
好氧曝气塘:功率较大,全部生物污泥都处于悬浮状态; 兼性曝气塘:功率较小,部分污泥悬浮,部分污泥沉积。
20.3.3.2深度处理塘
深度处理塘为三级处理塘,设置在二级处理工艺之后或稳塘系统 之后,采用好氧塘或曝气塘的形式。深度处理塘能去除以下物质:
1)去除BOD、COD:ηBOD=(30~60)%;ηCOD=(10~25)%;
0.064~0.32kgVSS/(m3·d)
菜牛屠宰废水
0.593kgVSS/(m3·d)
d. 水力停留时间
污水在厌氧塘内的停留时间,采用的数值介于很大的幅度内, 无成熟数据可以遵循,应通过试验确定。我国《给水排水设计手 册》的建议值,对城市污水是30~50d。国外有长达160d的设计 运行数据,但也有短为12d的。
污水自然处理系统的净化作用主要是利用土壤浅表层中的物 理作用、化学作用和微生物的生化作用。与常规处理技术相比, 前者具有工艺简便、操作管理方便、建设投资和运转成本低的 特点。建设投资仅为常规处理技术的1/2—1/3,运转费用仅 为常规处理技术的1/2—1/10,可大幅度降低污水处理成本。 而且净化效果良好,净化水质可达二级以上处理水平。
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20.2 水体中碳氮与能量循环
氮在水体中的转化与循环途径主要是: 1.氨化作用:有机氮化合物在微生物作用下分解为氨态氮。 2.硝化作用:氨态氮在硝化菌的作用下,转化为硝酸氮。反应式为:
3.反硝化作用:硝酸氮在反硝化菌的作用下,还原成分子态氮。反应式为:
式中CH3COOH表示反硝化菌所需要的有机碳源
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20.5 自然生物处理新进展
20.5.1水解池-稳定塘生物处理系统的新工艺
稳定塘占地面积大,冬季水温低,影响处理效果,应用水解 代替沉淀池作为预处理构筑物,以提高污水的可生化性,并减少 悬浮物。
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