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一、概述 稳定塘,又称生物稳定塘,俗称氧化塘。1)工作原理:微生物与水生植物的共同作用使污水净化。2)供氧方式:通过大气复氧和藻类的光合作用供氧,或人工 曝气(曝气塘)。3)分类: 好氧塘(h≤0.5m) 兼性塘(h≥1.0m,上层好氧、中层兼性) 厌氧塘(h≥2.0m,全塘厌氧,联合使用) 曝气塘(设表面曝气机) 连续塘 控制塘(冬季、夏季对进出水进行控制) 贮存塘(无出水,蒸发) 一、概述4)优缺点:利用天然地形,工程简单,建设投资少; 能耗少,成本低廉; 利于农业灌溉,能实现污水资源化; 占地面积大; 净化效果不稳定,受季节(含光照、气温)影响; 管理不当易造成地下水污染; 环境条件较差(臭气、蚊蝇滋生)。5)适宜条件:要求有废河道、沼泽地、峡谷、荒地且地质条件 良好的地形; 要考虑气温、光照和风力。 二、净化机理 1、生态系统的组成 a.细菌:好氧菌、兼性菌、产酸菌、厌氧菌、硝化菌、光合细菌等(降解污染物)。 b.藻类:绿藻、蓝绿藻等(光合作用)。 c.原生动物和后生动物:不同类型稳定塘数量变化较大,不宜作为指示生物(捕食藻类、细菌)。 d.水生植物(耐污耐水植物) 浮水植物:水葫芦、浮萍等(吸收营养物质); 沉水植物:出于水下、作用不如浮水植物; 挺水植物:茎叶水上、根在水下;作用在两者之间。 e.高等水生动物:鱼、鸭等(放养,生态系统的平衡)。 生态系统 a、菌藻共生体系 藻类在光合作用放出氧,细菌则利用藻类提供的氧降解有机污染物。 b、食物链 细菌、藻类、原生动物、后生动物、水生植物、水生动物组成食物链。 C、碳、氮、磷的迁移与转化 碳的转化: 改变水体碳酸盐的缓冲平衡。 氮的转化: 有机氮→氨氮→亚硝酸氮→硝酸氮→氮气。 磷的转化: 有机磷、聚磷酸盐和正磷酸盐→正磷酸盐、偏磷酸盐→生物和化学沉淀。 C、N、P的转化以及光合作用可导致水体pH变化,日间升高、夜间降低;硝化作用时降低、反硝化时升高,并引起磷酸盐重金属等沉淀和溶解。 2)净化作用: a、稀释作用:塘内污水混合降低浓度。 b、沉淀絮凝作用:絮凝沉淀作用是实现分离。 c、好氧降解:主要作用。 d、厌氧降解:h≥2.0m以下,污泥减量。 e、浮游生物:捕食、营养性吸收。 f、水生植物:营养性吸收,光合作用。 §2 污水的土地处理系统 一、概述 利用土壤与植物的共同净化作用,加以人工改造形成污水的处理系统。 二、机理 1、物理过滤:悬浮物截流到土壤层。 2、吸附:土壤颗粒吸附污染物质。 3、化学反应、沉淀:污染物反应生成沉淀。 4、微生物降解:BOD去除。 三、工艺系统 1.慢速渗滤系统 将污水投配到种有作物的土地表面,污水缓慢的在土地表面流动并向土壤中渗滤,一部分被作物吸收,一部分渗入土壤中;用于渗透水性能良好的土壤(如砂质土壤),它适用于蒸发量小,气候湿润地区;慢速渗滤系统用表面布水或喷灌布水。 2.快速渗滤系统 污水周期性地向渗滤田灌水和休灌,表层土壤交替处于厌氧-好氧状态,有机物被土层中的微生物所分解,同时也对N、P进行了去除。 3、湿地处理系统 1、工艺原理 ??属于一种生态工程方法,基本原理是在一定的填料上种植特定的湿地植物,从而建立起一个人工湿地生态系统,当污水通过系统时,其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解,使水质得到净化。 2、方法特点 人工湿地系统具有建造投资较低、运行成本很低、出水水质好、操作简单等优点,同时如果选择合适的植物品种还有美化环境的作用。 但另一方面具有占地面积较大的缺点。 * * 第七章 污水的自然生物处理 主讲:王艺 概述 自然处理系统主要包括稳定塘系统和土地处理系统。 自然环境本身的生态系统均有净化功能; 对其进行人工强化和改造 自然生物处理工艺 机理: 土壤浅表层生态系统中的物理作用、化学作用和微生物的生化作用。 特点: 工艺简便、操作管理方便; 建设投资仅为常规处理技术的1/2 ~
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