第六章 水的生物处理(四)自然生物处理法

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污水处理工艺比选

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选引言随着城市化进程的加速,污水处理已成为环境保护领域的重要课题。

选择合适的污水处理工艺,直接关系到水资源的可持续利用和生态环境的改善。

本文将通过七个部分,详细比较各种污水处理工艺的特点,以期为实际工程提供参考。

一、活性污泥法原理:利用活性污泥去除污水中的有机物。

优点:处理效率高,技术成熟。

缺点:能耗高,易产生污泥膨胀。

应用场景:适用于大型污水处理厂。

案例:某市污水处理厂采用活性污泥法,取得了良好的处理效果。

二、生物膜法原理:通过生物膜吸附污水中的有机物。

优点:节能,操作简便。

缺点:易堵塞,需要定期反冲洗。

应用场景:适用于小型污水处理设施。

案例:某乡村采用生物膜法处理生活污水,有效降低了污染。

三、自然生物处理法原理:利用自然界的微生物去除污水中的有机物。

优点:成本低,维护简便。

缺点:处理效率不稳定。

应用场景:适用于农村地区或小型分散式污水处理。

案例:某农村地区利用自然生物处理法处理生活污水,取得了良好的环境效益。

四、化学处理法原理:通过化学反应去除污水中的有害物质。

优点:处理效率高,适应性强。

缺点:成本高,可能产生二次污染。

应用场景:适用于特定行业的污水处理。

案例:某化工厂采用化学处理法处理高浓度废水,有效降低了污染物排放。

五、厌氧生物处理法原理:利用厌氧微生物去除污水中的有机物。

优点:能耗低,可回收沼气。

缺点:处理效率慢,臭味大。

应用场景:适用于高浓度有机废水的处理。

案例:某造纸厂采用厌氧生物处理法处理制浆废水,实现了能源回收与环境改善双重目标。

常见的污水生物处理方法

常见的污水生物处理方法

常见的污水生物处理方法污水处理是指将含有有机物、悬浮物、营养物等污染物质的废水经过一系列处理工艺,使其达到排放标准或者再利用的要求。

生物处理是其中一种常见的污水处理方法,通过利用微生物的代谢活动来降解有机物和氮、磷等营养物,达到净化水质的目的。

下面将介绍几种常见的污水生物处理方法。

1. 活性污泥法活性污泥法是一种利用微生物将有机物降解为无机物的生物处理方法。

该方法主要包括曝气池、沉淀池和回流池三个主要部份。

在曝气池中,通过向废水中通入氧气,提供微生物代谢所需的氧气,使微生物降解有机物。

然后,废水流入沉淀池,微生物与废水中的悬浮物一起沉淀。

最后,一部份沉淀池中的污泥回流至曝气池,以维持微生物的数量和活性。

这种方法具有处理效果好、操作简单等优点,广泛应用于城市污水处理厂。

2. 厌氧处理法厌氧处理法是利用厌氧微生物降解有机物的生物处理方法。

该方法主要适合于高浓度有机废水的处理,如酒精厂废水、食品厂废水等。

在厌氧条件下,厌氧微生物通过发酵作用将有机物降解成低份子有机物和沼气。

厌氧消化池是该方法的主要设备,通过控制温度、pH值等条件,提供良好的生物环境,促进微生物的降解活动。

厌氧处理法能够有效降解有机物,减少废水的处理量,同时还能产生可再生能源沼气。

3. 植物湿地处理法植物湿地处理法是一种利用湿地植物和微生物协同作用处理污水的生物处理方法。

该方法主要包括人工湿地和自然湿地两种形式。

人工湿地是通过人工构建湿地系统,利用湿地植物的吸收、降解和沉淀作用,去除污水中的有机物和营养物。

自然湿地则是利用自然湿地的生态系统功能,将污水引入湿地进行自然净化。

植物湿地处理法具有处理效果稳定、成本较低等优点,适合于小型污水处理厂和农村污水处理。

4. 固定化生物膜法固定化生物膜法是一种利用微生物附着在载体上形成生物膜,降解废水中有机物的生物处理方法。

该方法主要包括流动床反应器、旋转生物接触器等设备。

在这些设备中,通过将微生物固定在载体上,形成生物膜,废水通过载体时,微生物降解有机物。

水处理生物学课程教学大纲

水处理生物学课程教学大纲

水处理生物学课程教学大纲课程名称:水处理生物学课程名称:Water Treatment Biology课程类型:专业基础必修课学时:40适用对象:给水排水工程专业本科先修课程:无一、课程的性质、目的与任务“水处理生物学”是给水排水工程专业的一门专业基础课。

本课程的任务是使学生系统掌握微生物学的基本知识,了解微生物的形态、掌握微生物的生理特性、控制以及利用它们的方法,掌握微生物、水生植物、水生动物等在水体净化和水处理中的作用机理,熟悉水中微生物的检验方法等。

二、课程的内容及学时分配第一单元绪论(建议学时数:2学时)本单元的学习目的和要求:了解微生物学的发展;微生物、水生动物、水生植物在水处理中的作用;水中常见的微生物等。

本单元的重点和难点:水中常见的微生物。

第二单元细菌的形态和结构(建议学时数:2学时)本单元的学习目的和要求:细菌的形态、大小;细菌的细胞结构及各结构的功能;细菌的菌落特征。

本单元的重点和难点:细菌的细胞结构及各结构的功能。

第三单元细菌的生理特性(建议学时数:6学时)本单元的学习目的和要求:细菌的营养成分和营养类型;酶的特性及米-门公式;细菌的呼吸类型;环境因素对细菌生长的影响。

本单元的重点和难点:酶的特性及米-门公式;细菌的呼吸类型。

第四单元细菌的生长和遗传变异(建议学时数:4学时)本单元的学习目的和要求:细菌的计数方法;细菌生长测定方法;细菌的生长及其特性;细菌的遗传与变异及其应用。

本单元的重点和难点:细菌的生长及其特性。

第五单元其他微生物(建议学时数:6学时)本单元的学习目的和要求:放线菌、光合细菌、真菌、藻类、原生动物、后生动物、病毒和噬菌体;微生物之间的关系。

本单元的重点和难点:藻类、原生动物;微生物之间的关系。

第六单元水的微生细菌学(建议学时数:4学时)本单元的学习目的和要求:水中的细菌及其分布;水中的病原菌、大肠菌群及其测定方法;水中微生物的控制方法;水中的病毒及其检验。

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。

第十四章生化反应动力学 - 第六章水体污染与自净

第十四章生化反应动力学 - 第六章水体污染与自净

已被底物所饱和,只有增加酶浓度,才有可能提高
反应速度。
(2)当底物浓度 较小时, 速度和底物浓度成正比例关系,即
反应。
,酶反应 ,呈一级
(11-17)
3.米氏常数的意义及测定
(1) 值是酶的特征常数之一,只与酶的性质有关, 而与酶浓度无关。不同的酶,数值不同。
(2)如果一个酶有几种底物,则对每一种底物,各有 一个特定的 。
定义:单位时间,底物减少量或产 物增加量衡量。一般以底物减少量。因为 产物增加量需要鉴定,成本较高。
产率系数 观测产率系数(净增长系数):降 解1kgBOD5有机物所净增加的细胞量。
以S表示废物(污染物),X表示微生物细胞,P 表示分解最终产物,生化反应可以下式表示
S→y·X+z·P (11-7) 以及
厌氧微生物和兼性微生物
产物 无机物,微生物增长(多) 可燃气体,无机物,微生物增长(少)
条件(微生物生长)氧
无氧
特点 快、效果好、所需容积小 慢、不彻底、所需容积小
受环境影响 小
难启动,条件苛刻
对环境影响 污泥量大
酸臭、但污泥量小
适用 BOD5<500mg/L
BOD5>2000mg/L(为什么)
二、微生物的生长规律和生长环境 1.微生物的生长规律
由(11-20)式,
以及
代入(11-19)式得:
(11-21)
式中q及 为底物的比降解速度及其最大值; 为底物浓度;
为饱和常数,即 度常数。
时的底物浓度,故又称半速
及 值可通过实验,采用如前介绍的双倒数作图法 去求得,并由此定出11-21式。
(11-21)式和(11-19)式是废水生物处理工程中目前常 用的二个基本的反应动力学方程式。在实践中,可以结合物

污水处理的各个生物处理法优缺点比较

污水处理的各个生物处理法优缺点比较

污水处理的各个生物处理法优缺点比较更新时间:09-10-20 16:49生物法处理污水的技术分为:好氧处理技术、厌氧处理技术、自然净化处理技术.1 好氧处理:活性污泥和生物膜法活性污泥:活性污泥法(Activated Sludge Process) 首先于20 世初在英国出现, 迄今已有近百年历史,是当前应用最广泛的污水处理技术之一,该方法自1914年在英国曼切斯特市建成汗水试验厂以来,已有80多年的历史.目前,它已成为有机废水生物处理的主体,但是仍存在一些不容忽视的缺点:对冲击负荷适应能力差,易发生污泥膨胀,处理构筑物占地面积大,基建投资和运行费用高,管理复杂等.近几十年来,国内外学者对以上这些问题进行了不懈地探索和研究,在供氧方式,运转条件,反应器形式等方面进行了革新,开发了多种活性污泥法新工艺,使得活性污泥法朝着高效,节能的方面发展.以下是活性污泥处理方法的新工艺: 氧化沟(Oxidation Ditch简称OD)氧化沟是20世纪60年代初荷兰的pasveer 首先研究开发的,第一座氧化沟污水处理厂是pasveer于1954年在荷兰的Voorshoten建造的.氧化沟是将曝气,沉淀和污泥稳定等处理过程集于一体,间歇运行,是活性污泥法的一种变形,经过50年的发展,形成了多种类型的处理系统,已广泛应用于城市汗水和工业汗水的处理工程中.氧化沟兼有完全混合式和推流式的特点,在控制适宜的条件下,沟内同时具有好氧区和缺氧共,可以进行硝化和反硝化反应,取得脱氮效果,同时使得活性污泥具有良好的沉降性能.氧化沟以其流程简单,管理方便和良好的处理效果等优点正在我国不少工程项目中采用,近几十年来,随着技术的不断发展,氧化沟已以突破只适用于小型污水处理厂的局限.概括的讲氧化沟有单沟,双沟,三沟,多沟同心和多沟串连等多种布置互形式;有将二沉池与氧化沟分建或合建的;有连续进水或交替进水;有转刷曝气机,转盘曝气机或泵型,倒伞型表面曝气机进行充氧搅拌的氧化沟等等.序批式活性污泥法(SBR)SBR工艺即序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process,简写为SBR),又称为间歇式活性污泥法,由于在运行中采用间接操作的形式,每一个反应池是一批批地处理废水,因此而得名.70年代末期美国教授R.L.lrvine等人为解决连续污水处理法存在的一些问题首次提出,并于1979年发表了第一篇关于采用SBR工艺进行汗水处理得论著.继后,日本,美国,澳大利亚等国的技术人员陆续进行了大量的研究.随着研究得深入,人们对该工艺的机理和优越性有了全新的认识.1980年在美国车家环保局的资助下,印第安纳州Culver城投建了世界上第一个SBR工艺的污水处理厂.我国第一座应用SBR工艺的污水处理设施---上海市政工程设计院设计的SBR处理系统于1985年投入使用,此后陆续在城市污水及工业废水领域得以推广使用,同时,在全国也掀起了研究SBR 的热潮,近年来成为国内外学者研究的热点.目前,SBR主要应用于以下几个领域:城市污水,工业污水(主要有石油,化工,食品.制药等工业污水处理),有毒有害废水和营养元素的废水.SBR是活性污泥法的一种变形,它的反应机理和污染物去除机制和传统活性污泥法相同,只是在运行操作不同.SBR是在单一的反应器内,在时间上进行各种目的的不同操作,故称之为时间序列上的废水处理工艺,它集调节池,曝气池,沉淀池为一体,不需要污泥回流系统.SBR工艺的一个完整操作周期有五个阶段:进水期,反应期,沉淀期,排水期和闲置期.SBR法最显著的一个特点是将反应和沉淀两道工序放在同一反应器中进行,扩大了反应器的功能,SBR是一个间歇运行的汗水处理工艺,运行时期的有序性,使它具有不同于传统连续流活性污泥法的一些特性.1流程简单,运行费用低;2固液分离效果好,出水水质好;3运行操作灵活,效果稳定;4脱氮除磷效果好;5有效防止污泥膨胀;6耐冲击负荷;传统的SBR在应用中有一定的局限性,如在进水流量较大时,对反应系统需调节,会增大投资.生物膜法:厌氧处理:厌氧接触法、厌氧生物滤池厌氧生物滤池:自然净化处理:稳定塘、废水土地处理系统稳定塘: 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。

水处理生物学课后题参考答案

水处理生物学课后题参考答案

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载水处理生物学课后题参考答案地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容《水处理生物学》课后思考题第一章绪论1 "水处理生物学"的研究对象是什么?"水处理生物学"研究的对象主要集中在与水中的污染物迁移、分解及转化过程密切相关的微生物、微型水生动物和水生/湿生植物,特别是应用于水处理工程实践的生物种类。

细菌等原核微生物在水处理工程中通常起着关键的作用,是水处理生物学研究的重点。

2 水中常见的微生物种类有哪些?水中的主要微生物分为非细胞生物(病毒)和细胞生物两种类型。

在细胞生物中又分为古菌、原核生物(如细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体、衣原体等)、真核生物。

真核生物又可细分为藻类、真菌(如酵母菌、霉菌等)、原生动物(分为肉足类、鞭毛类、纤毛类)、微型后生动物。

3 微生物有哪些基本特征?为什么?微生物除了具有个体微小、结构简单、进化地位低等特点外,还具有以下特点:(1)种类多。

(2)分布广。

微生物个体小而轻,可随着灰尘四处飞扬,因此广泛分布于土壤、水和空气等自然环境中。

土壤中含有丰富的微生物所需要的营养物质,所以土壤中微生物的种类和数量很多。

(3)繁殖快。

大多数微生物在几十分钟内可繁殖一代,即由一个分裂为两个。

如果条件适宜,经过10h就可繁殖为数亿个。

(4)易变异。

这一特点使微生物较能适应外界环境条件的变化。

第二章原核微生物1 细菌的大小一般是用什么单位测量的?细菌的大小一般只有几个μm,故一般用μm测量。

2 以形状来分,细菌可分为哪几类?细菌的形态大致上可分为球状、杆状和螺旋状(弧菌及螺菌)3种,仅少数为其他形状,如丝状、三角形、方形和圆盘形等。

自然生物处理法

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。

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4、微生物的氧化分解:土壤中种类繁多的大量微生物,能 与被截留、吸附的污染物一起形成生物膜,对有机物有很 强的降解转化能力,在土壤表层,通风条件好,有机物浓 度高,生物氧化作用尤为强烈,属于好氧生物处理带,其 深度大体在0.2~0.3m;好气带以下,依次分布着兼性和 厌氧生物处理带。在用废水进行水田灌溉时,废水中的可 沉悬浮物沉于水底,靠兼性和厌氧土壤微生物进行分解; 胶体和溶解性有机物分散于水中,靠主要由藻类供氧的好 氧微生物转化为无机物,然后被农作物吸收。此外,在接 近出水的农田中,浮游生物得到繁殖,参与了对废水的净 化,使出水进一步澄清。
2、塘型及其组合:塘型的选择应从处理对象的水质特征出发, 结合当地气候、地形条件确定。例如,在光照充足,没有 持续冰封期的地区,可选用好氧塘;而在处理高浓度有机 废水时,应在系统中设置厌氧塘;在处理城市污水和工业 废水时,应根据原水性质及处理水的用途和要求,宜采用 多塘组合系统。
3、设计参数我国目前采用的设计参数如下表
土壤对废水的净化,是一个受多种复杂因素作用的综合过程。其机理可归结为 以下几个方面:
1、物理过滤:废水流经土壤时,悬浮物被表层土壤团粒间的孔隙过滤截留。
2、物理和化学吸附:土壤中的粘土矿物颗粒能吸附水中的中性分子,废水中的 各种离子则因离子交换作用被置换吸附并固定在矿物晶格中。 3、络合反应和化学沉淀:废水中的金属离子能作为中心离子与土壤中的某些组 分生成络合物和螯合物,或生成硫化物、氢氧化物以及磷酸盐、碳酸盐等而 被沉积于土壤中。
兼性塘是氧化塘中最常用的塘型,常用于处理城市一级沉淀 或二级处理出水。在工业废水处理中,常在曝气塘或厌氧 塘之后作为二级处理塘使用,有的也作为难生化降解有机 废水的贮存塘和间歇排放塘(污水库)使用。由于它在夏季 的有机负荷要比冬季所允许的负荷高得多,因而特别适用 于处理在夏季进行生产的季节性食品工业废水。 3、曝气塘
三、土地处理法
(一)废水的土地处理概念及分类
1、废水的土地处理概念:废水的土地处理,是将一、二级 处理出水用于农田、牧场或林木灌溉,或将原废水经土壤 渗滤后回注于地下水等处理技术的总称。 废水中通常含有农作物需要的各种营养成分。对我国一些城 市污水的测定结果表明,污水中含T—N约为30~90mg/L, NH3一N约为20~50mg/L,P约为3~4 mg/L。K约为5~40 mg/L。上述养分经一级或二级处理后只有少量被除去, 而大部分随出水排出。利用废水灌溉,不仅解决了农牧林 业对水、肥两大要素的需求,并通过其中的腐植质提高土 壤肥力和地温,获得十分显著的增产效果,而且能除去人 工生化处理难以除去的N、P营养物和难生化降解有机物, 进一步降低BOD。、COD、SS和病原菌,使废水资源得到再
(三)污水灌溉的水质要求
污水灌溉意义重大,但必须谨慎从事。其关键在于正确地 控制污水水质,使之符合作物正常生长、保护农田土壤和 地下水源的要求。其具体要求见污水灌溉水质标准。 (四)土地渗滤系统 土地渗滤,是在人工调控下将废水投配于土地上,通过土 壤——植物系统的天然净化能力使废水得到净化和再生的 土地处理法。 1、地表漫流 地表漫流是以喷洒方式将废水投配在有植被的倾斜土地上, 使其呈薄层沿地表流动,径流水由汇流槽收集。
4、水力条件:水力条件主要指废水在塘内的流动特征,如 塘内存在沟流、短流和返混,将使废水在塘内混合传质过 程受到影响,有机物的去除率将下降。我国目前推荐的水 力条件是:1)塘的个数不少于3个,串联运行;2)塘形如 为矩形,长宽比应大于3,每个塘的面积以5000m2为度;3) 进口距塘底0.5m,以多点进水为佳,出口应尽可能远离 进口;4)尽量设置导流墙,横向导流墙长度为塘宽的0.8 倍,纵向导流墙长度为塘长的0.7倍;5)沿塘长每隔一定 距离设置一条横向污泥沟,沟上方设障板,障板伸入水中 约0.9m,水面以上部分不大于0.15m;6)塘堤的最大和最 小坡度分别为3:1和8:1。
(二)稳定塘内污染物质的转化
(三)稳定塘的规划设计
1、塘址选择:稳定塘占地较多,应尽可能利用不宜耕种的土 地,如废旧河道、塘坝、低洼地、沼泽和贫瘠地等,若有 高差,应充分利用。为了防止春、秋季翻塘时臭气的干扰, 塘址应离居民区500~l000m以上,并位于其主导风下风方 向。当用于处理城镇污水时,应结合建设规划统一考虑污 灌、污养和水的综合利用问题,以隶经济、环境、社会效 益的统一。
3、慢速渗滤
在慢速渗滤中,处理场上通常种植作物。废水经布水后缓慢 向下渗滤,借土壤微生物分解和作物吸收进行净化,
慢速渗滤适用于渗水性较好的砂质土和蒸发量小、气候湿润 的地区。由于水力负荷率比快速渗滤小得多,废水中的水 和养料可被作物充分吸收利用,污染地下水的可能很小, 因而被认为是土地处理中最适宜的方法。
适宜于地表漫流的土壤是透水性差的粘土和亚粘土,处理场 的土地应是有2~6%的中等坡度、地面无明显凸凹的平面。 通常应在地面上种草本植物,以便为生物群落提供栖息场 所和防止水土流失。在废水顺坡流动的过程中,一部分渗 入土壤,并有少量蒸发,水中悬浮物被过滤截留,有机物 则被生存于草根和表土中的微生物氧化分解。在不允许地 表排放时,径流水可用于农田灌溉,或再经快速渗滤回注 于地下水中。 废水在投配前需经必要的预处理,设施有格栅、初次沉淀池 或停留时间为ld的曝气塘等。其次,地表漫流系统只能在 植被生长期正常运行,这就需要筛选那些净化和抗污能力 强、生长期长的植被草种,同时设有供停运期使用的废水 贮存塘。地表漫流的水力负荷率依前处理程度的不同而异, 一般在2~10cm/d,流距在30m以上。
2、兼性塘
兼性塘的水深一般在1.5~2m,塘内好氧和厌氧生化反 应兼而有之。在上部水层中,白天藻类光合作用旺盛,塘 水维持好氧状态,其净化机理和各项运行指标与好氧塘相 同,在夜晚,藻类光合作用停止,大气复氧低于塘内耗氧, 溶解氧急剧下降至接近于零。在塘底,由可沉固体和藻、 菌类残体形成了污泥层,由于缺氧而进行厌氧发酵,称为 厌氧层。在好氧层和厌氧层之间,存在着一个兼性层。
一、稳定塘 (一)稳定塘的种类和功能 稳定塘又称氧化塘,是一种天然的或经过一定人工修整的 有机废水处理池塘。按照占优势的微生物种属和相应的生化 反应,可分为好氧塘、兼性塘、曝气塘和厌氧塘四种类型。 1、好氧塘 好氧塘是一种主要靠塘内藻类的光合作用供氧的氧化塘。它 的水深较浅,一般在0.3~0.5m,阳光能直接射透到池底,藻 类生长旺盛,加上塘面风力搅动进行大气复氧,全部塘水都 呈好氧状态。 按照有机负荷的高低,好氧塘可分为高速率好氧塘、低速率 好氧塘和深度处理塘。高速率好氧塘用于气候温暖、光照充 足的地区处理可生化性好的工业废水,可取得BOD去除率高、 占地面积少的效果,并副产藻类饲料。低速率好氧塘是通过 控制塘深来减小负荷,常用于处理溶解性有机废水和城市二 级处理厂出水。深度处理塘(精制塘),主要用于接纳已被处 理到二级出水标准的废水,因而其有机负荷很小。
2、 废水的土地处理分类:废水土地处理可分为以净化回收水资源为主要目的 的土地渗滤和以利用水、肥资源为主要目的的污水灌溉。土地渗滤的处理机 理与生物滤池类似,此法可分为地表漫流;快速渗滤和慢速渗滤三种不同方 式,污水灌溉可分为旱田灌溉和水田灌溉,前者的机理与生物滤池类似,而 后者则与氧化塘相近。
(二)土地处理机理
(1)天然湿地系统
利用天然洼淀、苇塘,并加以人工修整成。中设导流土堤, 使污水沿一定方向流动,水深一般在30~80cm之间,不超 过100cm,净化作用与好氧塘相似,适宜作污水的回注地下水的需要 而发展起来的。处理场土壤应为渗透性强的粗粒结构的砂 壤或砂土。废水以间歇方式投配于地面,在沿坡面流动的 过程中,大部分通过土壤渗入地下,并在渗滤过程中得到 净化。
在地下水位较低或是由于咸水入侵而使地下水质变坏的地
方采用快速渗滤,能使水位提高或使水力梯度逆向,从而 使地下水免受咸水入侵的危害。在需要利用或现有地下水 质与回收水质不相容时,则可采用埋设地下集水管或用竖 井将净化水提升回地面。 快速渗滤的水力负荷率可达30m/d以上,加之大多数快速渗 滤系统并不回收处理水,因而其占地面积和处理费用要比 地表漫流和慢速渗滤小。快速渗滤一般需经前处理来减少 废水中的SS,以防止过滤土壤被堵塞。操作方式为灌水和 休灌反复循环,以保持较高的渗滤速率,并防止污染物厌 氧分解产生臭味。
第六章 污水自然生物处理法
自然条件下的生物处理法主要有水体净化法和土壤净化法 两类。属于前者的有氧化塘和养殖塘,统称为生物稳定塘, 其净化机理与活性污泥法相似,属于后者的有土壤渗滤和污 水灌溉,统称为废水的土地处理,其净化机理与生物膜法相 似。 自然条件下的生物处理法不但费用低廉、运行管理简便, 而且对难生化降解有机物、氮磷营养物和细菌的去除率都高 于常规二级处理,达到部分三级处理的效果,而其基建费用 和处理成本只分别为二级处理厂的l/5~l/3和l/20~l/ 10。此外,在一定条件下,生物稳定塘还能作为养殖塘加以 利用,污水灌溉则可将废水和其中的营养物质作为水肥资源 利用,获得除害兴利、一举两得的效果。
二、生态系统塘
生物稳定塘中,除了上述四种主要靠微生物起净化作用 的塘型外,还有以放养高等大型水生植物作为强化净化手 段的水生植物塘和利用污水养鱼、蚌、螺、鸭、鹅的养殖 塘。二者可统称为生态系统塘。
1、水生植物塘 水生植物可分为挺水植物、漂浮植物、浮叶植物和沉水 植物四类。放养品种的选择取决于它们的适应和净化能力、 是否易于收获处置及利用价值等。一般认为,凤眼莲(即 水葫芦)、绿萍等漂浮植物和水浮莲等浮叶植物有很强的 耐污能力,适合于前级多污带稳定塘放养,芦苇、水葱、 菖蒲等挺水植物具有中等耐污能力,适于在水浅的前级氧 化塘栽植,而茨藻、金鱼藻等沉水植物则适于在寡污带的 后级氧化塘和接纳二级处理水的塘中放养。
4、湿地处理系统 湿地处理系统是将污水投放到土壤经常处于水饱和状态而且 生长有芦苇、香蒲等耐水植物的沼泽地上,污水沿一定方 向流动,在流动的过程中,在耐水植物和土壤联合作用下, 污水得到净化的一种土地处理工艺。
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