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水质工程学 下册 姜应和第19章
19.5.1 稳定塘实例 (1)排洪与处理相结合 本着因地制宜,综合利用,尽量减少基建投资和运行费用的原则,进行工艺设计。(2)多级串联 根据必威体育精装版的研究成果,采用多种类型稳定塘串联系统。 (1)排洪与处理相结合 本着因地制宜,综合利用,尽量减少基建投资和运行费用的原则,进行工艺设计。 (2)多级串联 根据必威体育精装版的研究成果,采用多种类型稳定塘串联系统。 1)改善水流特性。2)分为多塘,在第一、四塘种植耐污的水葫芦,第二、三塘为藻菌共生塘。3)可以避免由于混合、内部回流和风的搅拌等引起生物群落次序的混乱,使适应一定水质条件的生物种类较为稳定而有效地发挥作用。 19.5.2 湿地面积设计实例 1)污水中不可沉淀去除的BOD5份额a=0.52;2)水温为20℃时的生化反应速率常数K20=0.0057d-1;3)活性生物比表面积AV=18.85m2/m3;4)湿地床水深H=10cm(冬季H=30cm);5)系统孔隙度n=0.75。 * 19.1 水体中碳氮与能量循环19.2 稳定塘19.3 污水的土地处理19.4 自然生物处理新进展 19.5 工程实例 19.1 水体中碳氮与能量循环 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。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。4)挥发作用:在pH值较高、水力停留时间较长、温度较高的环境下,水中的NH3能够向大气挥发,其量可达21%。5)吸收作用:微生物及各种水生植物,吸收氨态氮或硝酸氮作为营养,合成其本身机体。6)分解作用:衰死的细菌和藻类经解体后会形成溶解性的有机氮和沉淀物。 19.1 水体中碳氮与能量循环 图19-1 氮在水体中的转化与循环过程 图19-2 水体中含氮有机物生物化学净化示意图 19.2 稳定塘 19.2.1 概述19.2.2 好氧塘与厌氧塘19.2.3 兼性塘19.2.4 其他稳定塘 19.2.1 概述 1)好氧塘(Aerobic Pond)深度浅,主要由藻类供氧,阳光能照射到池底,塘水呈好氧状态,由好氧微生物降解有机污染物和净化污水。2)厌氧塘(Anaerobic Pond)塘水深,有机负荷高,塘水基本呈厌氧状态,在塘内进行水解、产酸和产甲烷等厌氧反应。3)兼性塘(Facultative Pond)塘水较深,从塘面到0.5m左右的水深处,阳光能透入,藻类光合作用充分发挥,溶解氧较充足,呈好氧状态。4)曝气塘(Aerated Pond)池深在2m以上,由表面曝气器供氧,塘水呈好氧状态,污水停留时间短。 19.2.2 好氧塘与厌氧塘 1.好氧塘2.厌氧塘 1.好氧塘 图19-3 稳定塘内典型的生态系统 2.厌氧塘 1)只有细菌,无其他任何生物,产酸菌、产氢产乙酸菌和产甲烷菌共存。2)反应速度慢,进程长。3)一切条件必须符合产甲烷菌的要求。4)多用以处理高浓度且水量不大的有机废水。 19.2.3 兼性塘 1.概述2.设计计算 1.概述 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,阳光能照射透入的部位,为好氧层;塘的底部,由沉淀的污泥和衰死的藻类和菌类形成的污泥层,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NO-3或CO2-3中摄取氧。图19-3所示为典型的兼性塘净化功能模式。 2.设计计算 (1)设计参数(2)对塘的构造应考虑的因素 (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。3)停留时间。4)BOD5表面负荷。5)BOD去除率一般可达70%~90%。6)藻类浓度取值为10~100mg/L。7)如采取处理水循环措施,循环率可为0.2‰~2.0‰。 (2)对塘的构造应考虑的因素 1)塘形。2)塘数。3)进水口。4)出水口。 19.2.4 其他稳定塘 1.曝气塘2.深度处理塘3.控制出水塘 1.曝气塘 1)BOD5表面负荷为30~60gBOD5/(m2·d)。2)H=2.5~5.0m。3)停留时间t(d)。4)塘内生物污泥浓度为80~200mg/L。 2.深度处理塘 1)以去除BOD、COD为主要目的的深度处理塘,采用表19-5所列举的各项参数。2)养鱼的深度处理塘。3)以去除氨氮为目的的深度处理塘。4)以除磷为目的深度处理塘。 3.控制出水塘 设于北方地区,冬季储水,天气转暖生物降解功能恢复正常时才开始运行的稳定塘,一般是兼性塘类型。 19.3 污水的土地处理 19.3.1 污水灌溉系统19.3.2 土地渗滤系统19.3.3
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