矿山污染治理技术-第5章-生物塘、厌氧、污泥处置课件.ppt
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- 矿山 污染 治理 技术 生物 厌氧 污泥 处置 课件
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1、第五节第五节 生物塘法生物塘法生物塘又名稳定塘或氧化塘。生物塘又名稳定塘或氧化塘。生物塘对污水的净化过程与自然水体的自生物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。污水的生物处理设施。生物塘多用于小型污水处理,可用作一级生物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。处理、二级处理,也可用作三级处理。生物塘的优点生物塘的优点:基建投资低基建投资低 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。定塘系统的基建投资低
2、。运行管理简单经济运行管理简单经济 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较低,约为传统二级处理厂的1/31/51/31/5。可进行综合利用可进行综合利用 实现污水资源化,如将稳定塘出水用于农业灌溉,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。生态系统。生物塘的缺点生物塘的缺点:占地面积大占地面积大 没有空闲余地时不宜采用。没有空闲余地时不宜采用。处理效果受气候影响处理效果受气候影响 如季节
3、、气温、光照、降雨等自然因素都影如季节、气温、光照、降雨等自然因素都影响稳定塘的处理效果。响稳定塘的处理效果。设计不当时,可能形成二次污染设计不当时,可能形成二次污染 如污染地下水、产生臭氧和滋如污染地下水、产生臭氧和滋生蚊蝇等。生蚊蝇等。生物塘的优缺点生物塘可以是天然的或人工修整的河道、池塘、生物塘可以是天然的或人工修整的河道、池塘、洼地,也可以是由人工修成的浅水池。洼地,也可以是由人工修成的浅水池。设计及地址选择应考虑:设计及地址选择应考虑:1 1、地理环境、地理环境2 2、合适的气温与光照、合适的气温与光照3 3、综合考虑地区污染源情况及环境保护要求,、综合考虑地区污染源情况及环境保护要
4、求,合理选择生物塘类型合理选择生物塘类型4 4、塘底污泥的处理、塘底污泥的处理按塘内的生物类型、供氧方式等划分好好 氧氧 塘塘兼兼 性性 塘塘厌厌 氧氧 塘塘曝曝 气气 塘塘水生植物塘水生植物塘生生 态态 塘塘常常见见塘塘水水生生生生物物塘塘好好 氧氧 塘塘兼兼 性性 塘塘厌厌 氧氧 塘塘曝曝 气气 塘塘 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,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。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
5、大气复氧作兼性塘的深度较大,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。无溶解氧,称厌氧区,沉淀污泥在塘底进行厌氧分解。厌氧塘的塘深在厌氧塘的塘深在2m2m以上,有机负荷高,全部塘水均无溶解氧,呈厌以上,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氧状态
6、,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。长。曝气塘采用人工曝气供氧,塘深在曝气塘采用人工曝气供氧,塘深在2m2m以上,全部塘水有溶解氧,以上,全部塘水有溶解氧,由好氧微生物起净化作用污水停留时间较短。由好氧微生物起净化作用污水停留时间较短。(1 1)高负荷好氧塘)高负荷好氧塘 这类塘设置在处理系统的前部,目的是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。较短,有机负荷高。(2 2)普通好氧塘)普通好氧塘 这类塘用于处理污水,起二级处理作用。这类塘用于处理污水,起二
7、级处理作用。特点是有机负荷较高,塘的水深特点是有机负荷较高,塘的水深,负荷较高负荷较高,好氧塘大,水力好氧塘大,水力停留时间较长。停留时间较长。(3 3)深度处理好氧塘)深度处理好氧塘 深度处理好氧塘设置在塘处理系统的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,塘的水深负荷较低,塘的水深,负荷较高负荷较高,好氧塘大。好氧塘大。1、好 氧 塘种 类细菌的降解作用细菌的降解作用 有机物有机物O O2 2H H+COCO2 2H H2 2O ONHNH4 4+C C5 5H H7 7O O2 2N
8、N (A A)藻类的光合作用藻类的光合作用106CO106CO2 216NO16NO3 3-HPOHPO4 42-2-122H122H2 2O O18H18H+CC106106H H263263O O110110N N1616P P138O138O2 2 (B B)上述生化反应表明,好氧塘内有机污染物的降解过程,是溶解性有机污染上述生化反应表明,好氧塘内有机污染物的降解过程,是溶解性有机污染物转换为无机物和固态有机物细菌和藻类细胞的过程。物转换为无机物和固态有机物细菌和藻类细胞的过程。1、好 氧 塘基本工作原理(细菌)(细菌)(藻类)(藻类)好氧塘净化有机污染物的基本工作原理如图所示。好氧塘净
9、化有机污染物的基本工作原理如图所示。塘内存在着菌、藻和原生动物的共生系统。有阳光照射时,塘内的藻塘内存在着菌、藻和原生动物的共生系统。有阳光照射时,塘内的藻类进行光合作用,释放出氧,同时,由于风力的搅动,塘表面的好氧型异类进行光合作用,释放出氧,同时,由于风力的搅动,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),其代谢产物胞质(细胞增殖),其代谢产物COCO2 2则是藻类光合作用的碳源。塘内菌藻则是藻类光合作用的碳源。塘内菌藻生化反应可用下式(生化反应可用下式(A A)和()和(
10、B B)表示:)表示:藻类光合作用是塘水的溶解氧和藻类光合作用是塘水的溶解氧和pHpH值呈昼夜变化。白昼,藻类光合作用值呈昼夜变化。白昼,藻类光合作用释放的氧,超过细菌降解有机物的需氧量,此时塘水的溶解氧浓度很高,释放的氧,超过细菌降解有机物的需氧量,此时塘水的溶解氧浓度很高,可达到饱和状态。夜间,藻类停止光合作用,且由于生物的呼吸消耗氧,可达到饱和状态。夜间,藻类停止光合作用,且由于生物的呼吸消耗氧,水中的溶解氧浓度下降,凌晨时达到最低。阳光再照射后,溶解氧再逐渐水中的溶解氧浓度下降,凌晨时达到最低。阳光再照射后,溶解氧再逐渐上升。好氧塘的上升。好氧塘的pHpH值与水中值与水中COCO2 2
11、浓度有关,受塘水中碳酸盐系统的浓度有关,受塘水中碳酸盐系统的COCO2 2平衡平衡关系影响,其平衡关系式如下:关系影响,其平衡关系式如下:上式表明,白天,藻类光合作用使上式表明,白天,藻类光合作用使COCO2 2降低,降低,pHpH值上升。夜间,藻类停值上升。夜间,藻类停止光合作用,细菌降解有机物的代谢没有中止,止光合作用,细菌降解有机物的代谢没有中止,COCO2 2累积,累积,pHpH值下降。值下降。HOHOHOHHCOOHCOHHCOCOHOHCO23223332221、好 氧 塘基本工作原理1、好 氧 塘好氧塘内的生物种群主要有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
12、等微型动物。藻类、菌类、原生动物、后生动物、水蚤等微型动物。菌类菌类主要是生存在水深主要是生存在水深0.5m0.5m的上层,浓度为的上层,浓度为1 110108 85 510109 9个个/mL/mL,主要种属与活性污泥和生物膜相同。主要种属与活性污泥和生物膜相同。原生动物和后生动物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的种属数与个体数,均比活性污泥法和生物膜法少。法少。藻类藻类的种类和数量与塘的负荷有关,它可以反应塘的运行状况和处的种类和数量与塘的负荷有关,它可以反应塘的运行状况和处理效果。理效果。1、好 氧 塘好氧塘内的生物种群 好氧塘的主要尺寸的经验值如下:好氧塘的主
13、要尺寸的经验值如下:好氧塘多采用矩形,表面的长宽比为好氧塘多采用矩形,表面的长宽比为3:13:14:14:1,一般以,一般以塘深的塘深的1/21/2处的面积作为计算塘面。塘堤的超高为处的面积作为计算塘面。塘堤的超高为0.60.61.0m1.0m。单塘面积不宜大于。单塘面积不宜大于4ha4ha(公顷);(公顷);塘堤的内坡坡度为塘堤的内坡坡度为1:21:21:31:3(垂直(垂直:水平)外坡坡度为水平)外坡坡度为1:21:21:51:5(垂直(垂直:水平);水平);好氧塘的座数一般不少于好氧塘的座数一般不少于3 3座,规模很小时不少于座,规模很小时不少于2 2座。座。1、好 氧 塘好氧塘内的设计
14、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好氧塘工艺设计的主要内容是计算好氧塘的尺寸和个数。个数。好氧区对有机污染物的净化机理与好氧塘相同。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,且时有时无。这里的微生物是异养型兼性细兼性区的塘水溶解氧较低,且时有时无。这里的微生物是异养型兼性细菌,它们既能利用水中的溶解氧氧化分解有机污染物,也能在无溶解氧条菌,它们既能利用水中的溶解氧氧化分解有机污染物,也能在无溶解氧条件下,以件下,以NONO3 3-、COCO3 32-2-作为电子受体进行无氧代谢。作为电子受体进行无氧代谢。厌氧区无溶解氧。可沉物质和死亡藻类,菌类
15、在此形成污泥层,污泥层厌氧区无溶解氧。可沉物质和死亡藻类,菌类在此形成污泥层,污泥层中的有机质由厌氧微生物对其进行厌氧分解。与一般的厌氧发酵反应相同,中的有机质由厌氧微生物对其进行厌氧分解。与一般的厌氧发酵反应相同,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(如脂肪酸、醛、醇等)进入塘的上、中层,由好氧菌和兼性菌继间产物(如脂肪酸、醛、醇等)进入塘的上、中层,由好氧菌和兼性菌继续进行降解。而续进行降解。而COCO2 2、NHNH3 3等代谢产物进入好氧层,部分逸出水面,部分参等代谢产物进入好氧层,部分逸
16、出水面,部分参与藻类的光合作用。与藻类的光合作用。兼性塘不仅可去除一般的有机污染物,还可以有效的去除磷、氮等营养兼性塘不仅可去除一般的有机污染物,还可以有效的去除磷、氮等营养物质和某些难降解的有机污染物。物质和某些难降解的有机污染物。2、兼 性 塘工 作 原 理 兼性塘的有效水深一般为兼性塘的有效水深一般为1.01.02.0m2.0m,通常由三层组成,上层为好氧,通常由三层组成,上层为好氧区、中层兼氧区和底部厌氧区,如图所示。区、中层兼氧区和底部厌氧区,如图所示。兼性塘一般采用负荷法进行计算,我国建立较完善的设计兼性塘一般采用负荷法进行计算,我国建立较完善的设计规范。规范。兼性塘的主要尺寸的经
17、验值如下:兼性塘的主要尺寸的经验值如下:兼性塘一般采用矩形,长宽比兼性塘一般采用矩形,长宽比3:14:1。塘的有效水深为。塘的有效水深为1.22.5m,超高为,超高为0.61.0m,储泥区高度应大于储泥区高度应大于0.3m。兼性塘的堤坝的内坡坡度为兼性塘的堤坝的内坡坡度为1:21:3(垂直(垂直:水平),外坡水平),外坡坡度为坡度为1:21:5。兼性塘一般不少于三座,多采用串连,其中第一塘的面兼性塘一般不少于三座,多采用串连,其中第一塘的面积约占兼性塘总面积的积约占兼性塘总面积的3060,单塘面积应少于,单塘面积应少于4ha,以,以避免布水不均匀或波浪较大等问题。避免布水不均匀或波浪较大等问题
18、。兼性塘的设计2、兼 性 塘 厌氧塘对有机污染物的降解,与所有的厌氧生物处理厌氧塘对有机污染物的降解,与所有的厌氧生物处理设备相同,是由厌氧菌通过产酸发酵和甲烷发酵两阶段来设备相同,是由厌氧菌通过产酸发酵和甲烷发酵两阶段来完成的。即先由兼性厌氧产酸菌将复杂的有机物水解、转完成的。即先由兼性厌氧产酸菌将复杂的有机物水解、转化为简单的有机物化为简单的有机物(如有机酸。醇、醛等如有机酸。醇、醛等),再由绝对厌氧,再由绝对厌氧菌(甲烷菌)将有机酸转化为甲烷和二氧化碳等。菌(甲烷菌)将有机酸转化为甲烷和二氧化碳等。由于甲烷菌的世代时间长,增殖速度慢,且对溶解氧由于甲烷菌的世代时间长,增殖速度慢,且对溶解
19、氧和和pHpH敏感,因此厌氧塘的设计和运行,必须以甲烷发酵阶敏感,因此厌氧塘的设计和运行,必须以甲烷发酵阶段的要求作为控制条件,控制有机污染物的投配率,以保段的要求作为控制条件,控制有机污染物的投配率,以保持产酸菌和甲烷菌之间的动态平衡。持产酸菌和甲烷菌之间的动态平衡。应控制塘内的有机酸浓度在应控制塘内的有机酸浓度在3000mg/L3000mg/L以下,以下,pHpH值为值为6.56.57.57.5,进水的,进水的BODBOD5 5:N N:P=100:2.5:1,P=100:2.5:1,硫酸盐浓度应硫酸盐浓度应小于小于500mg/L500mg/L,以使厌氧塘能正常运行。,以使厌氧塘能正常运行
20、。3、厌氧塘基基本本工工作作原原理理 厌氧塘的设计通常是用经验数据,采用有机负荷进行厌氧塘的设计通常是用经验数据,采用有机负荷进行设计的。设计的主要经验数据如下:设计的。设计的主要经验数据如下:有机负荷有机负荷 有机负荷的表示方法有三种:有机负荷的表示方法有三种:BODBOD5 5表面负表面负荷(荷(kgBODkgBOD5 5/ha/had d)、)、BODBOD5 5容积负荷(容积负荷(kgBODkgBOD5 5/m/m3 3d d)VSSVSS容积负荷(容积负荷(kgVSS/mkgVSS/m3 3d d),我国采用),我国采用BODBOD5 5表面负荷。处理表面负荷。处理城市污水的建议负荷
21、值为城市污水的建议负荷值为200200600kg/ha600kg/had d。对于工业废水,。对于工业废水,设计负荷应通过试验确定。设计负荷应通过试验确定。厌氧塘一般为矩形,长宽比为厌氧塘一般为矩形,长宽比为2:12.5:12:12.5:1。单塘面积不大。单塘面积不大于于4ha4ha。塘水有效深度一般为。塘水有效深度一般为2.04.5m,2.04.5m,储泥深度大于储泥深度大于0.5m0.5m,超高为超高为0.61.0m0.61.0m。厌氧塘的进水口离塘底厌氧塘的进水口离塘底0.61.0m,0.61.0m,出水口离水面的深度出水口离水面的深度应大于应大于0.6m0.6m(图(图12123 3)
22、,使塘的配水和出水较均匀,进、),使塘的配水和出水较均匀,进、出口的个数均应大于两个。出口的个数均应大于两个。厌氧塘很少用于单独污水处理,而是作为其他处理设厌氧塘很少用于单独污水处理,而是作为其他处理设备酸前处理单元。厌氧塘宜用于处理高浓度有机废水,也备酸前处理单元。厌氧塘宜用于处理高浓度有机废水,也可用于处理城镇污水。可用于处理城镇污水。3、厌氧塘设设计计和和应应用用曝气塘是在塘面上安装有人工曝气设备的生物塘曝气塘是在塘面上安装有人工曝气设备的生物塘4、曝 气 塘 曝气塘出水的悬浮固体浓度较高,排放前需进行沉淀,沉淀的方法可曝气塘出水的悬浮固体浓度较高,排放前需进行沉淀,沉淀的方法可以用沉淀
23、池,或在塘中分割出静水区用于沉淀。若曝气塘后设置兼性塘,以用沉淀池,或在塘中分割出静水区用于沉淀。若曝气塘后设置兼性塘,则兼性塘要在进一步处理其出水的同时起沉淀作用。则兼性塘要在进一步处理其出水的同时起沉淀作用。曝气塘的水力停留时间为曝气塘的水力停留时间为3 310d10d,有效水深,有效水深2 26m6m。曝气塘一般不少。曝气塘一般不少于于3 3座,通常按串连方式运行。座,通常按串连方式运行。完全混合曝气塘中曝气装置的强完全混合曝气塘中曝气装置的强度应能使塘内的全部固体呈悬浮状度应能使塘内的全部固体呈悬浮状态,并使塘水有足够的溶解氧供微态,并使塘水有足够的溶解氧供微生物分解有机污染物。生物分
24、解有机污染物。部分混合曝气塘不要求保持全部部分混合曝气塘不要求保持全部固体呈悬浮状态,部分固体沉淀并固体呈悬浮状态,部分固体沉淀并进行厌氧消化。其塘内曝气机布置进行厌氧消化。其塘内曝气机布置较完全混合曝气塘稀疏。较完全混合曝气塘稀疏。完完 全全 混混 合合 曝曝 气气 塘塘部部 分分 混混 合合 曝曝 气气 塘塘曝气塘的两种类型曝气塘的两种类型完完 全全 混混 合合 曝曝 气气 塘塘部部 分分 混混 合合 曝曝 气气 塘塘三、生物塘系统的工艺流程1 1、生物塘处理系统的组成、生物塘处理系统的组成生物塘进水的预处理生物塘进水的预处理 为防止生物塘内污泥淤积,污水进入生物塘前应先去除水中的悬浮为防
25、止生物塘内污泥淤积,污水进入生物塘前应先去除水中的悬浮物质。常用设备为格栅、普通沉砂池和沉淀池。若塘前有提升泵站,而泵物质。常用设备为格栅、普通沉砂池和沉淀池。若塘前有提升泵站,而泵站的格栅间隙小于站的格栅间隙小于20mm20mm时,塘前可不另设格栅。原污水中的悬浮固体浓度时,塘前可不另设格栅。原污水中的悬浮固体浓度小于小于100mg/L100mg/L时,可只设沉砂池,以去除砂质颗粒。原污水中的悬浮固体时,可只设沉砂池,以去除砂质颗粒。原污水中的悬浮固体浓度大于浓度大于100mg/L100mg/L时,需考虑设置沉淀池。设计方法与传统污水二级处理时,需考虑设置沉淀池。设计方法与传统污水二级处理方
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