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稳定塘

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发表于 2010-3-10 04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
稳定塘
. A) _% |- d' Y  b: G! H        - e# a" n7 w" u2 O
               
; t0 J6 w  q% h- e8 i. ^                        1 S0 G: d' Y' n3 A' H/ o  q7 B9 q
                - l( H( M' }1 \7 k  p
        1 l2 v4 Y3 @, ]3 E( ^
                & `  v0 o0 K2 i2 ?" K
       
. l; @5 k: ~3 ^  _: x                [产品类型]
# z5 I  h) C6 W% \# y1 X6 [% j                 ; x/ p9 x# U4 x5 R8 ]3 _
       
1 I) {9 N2 w3 l  B4 x
- C: q2 K, J4 V; u: d       
) ~  |) L/ H# u7 O3 K) Y% r) \                [产品小类]6 B! p7 s8 M1 C; v" v
                 
9 Y4 Z  r/ p2 ^- d6 V       
) B1 x! B  j* {/ |
) o/ A7 j( w, m       
5 z# d' a& A/ t# }3 g  R0 F                [关键字]* _5 F. B9 H8 Q: K# O) w# k
                污水处理
7 z" c3 x4 m/ u0 L, h" E       
- Y7 Q: i) ^% {, @# Q2 x8 p
1 E& A+ Q8 ]" M8 B1 W% a; c( P3 l" j2 `; e9 X6 e( M! B, y
       
# J  p% ^' Z) p5 x) z0 y2 {                [技术介绍]& _+ E. z2 R4 u! `% Q; k
                稳定塘旧称氧化塘或生物塘,是一种利用天然净化能力对污水进行处理的构筑物的总称。其净化过程与自然水体的自净过程过程相似。通常是将土地进行适当的人工修整,建成池塘,并设置围堤和防渗层,依靠塘内生长的微生物来处理污水。主要利用菌藻的共同作用处理废水中的有机污染物。稳定塘污水处理系统具有基建投资和运转费用低、维护和维修简单、便于操作、能有效去除污水中的有机物和病原体、无需污泥处理等优点,在我国,特别是在缺水干旱的地区,是实施污水的资源化利用的有效方法,所以稳定塘处理污水近年来成为我国着力推广的一项新技术。
6 [: I  r* E" U9 C) o; ?特点
% ?# A5 N6 l" G& Q$ {7 S1、 优点
$ b& ?+ W4 ^6 m  m9 V+ a6 m
/ ~+ |7 o5 }* z( x# i1 P* d  (1)便于因地制宜,基建投资少。8 k6 r( h# ^/ r$ e0 N
  (2)运行维护方便,能耗较低。; H: y7 T7 k; Z* d, P5 p
  (3)能够实现污水资源化,对污水进行综合利用,变废为宝。
% a3 D  D/ G$ ]% _
- n. N* S7 L9 \  A6 k, K5 c2、缺点/ h. o: X& D5 ^/ e$ G+ _: M1 a# q

# ?6 T2 ?1 X% y* ]' k! A) f  (1)占地面积过多。4 s" ^  s3 ~. f4 ~* D
  (2)气候对稳定塘的处理效果影响较大。
+ R& l& @0 `% Y, ~  (3)若设计或运行管理不当,则会造成二次污染。6 ?8 G9 |/ D  j" y1 S  U2 k3 y
类型
# ~4 e! ~; `' b: Z' ^3 [0 M; e# O  }# K. U$ C& N2 b. a- z( I
  按照塘内微生物的类型和供氧方式来划分,稳定塘可以分为以下四类:- B) T2 T4 t2 v7 e6 O
# S, l& W# I4 N4 b2 @, Y# m5 s
好氧塘+ Q' Y( L6 I' k2 x4 D# A" k
( V& Y& H0 q% q% _4 O% f  v# p
  深度较浅,一般小于0.5m。塘内存在着细菌、原生动物和藻类,由藻类的光合作用和风力搅动提供溶解氧,好氧微生物对有机物进行降解。
5 W" R1 l% w7 w8 G5 r
" b* E9 S" j/ u' Y& L兼性塘. D: m" ^; ^# s, f, I6 b
# p3 K. d- g* \" {* v/ @
  深度较大,一般大于1m。上层为好氧区;中间层为兼性区;塘底为厌氧区,沉淀污泥在此进行厌氧发酵。
1 a+ S$ c$ g7 E% z$ {/ I" {! I' S; R+ h6 \
厌氧塘4 K& _' R/ M2 ~5 W' `1 A

" Z4 ]7 Y  {; F/ D1 V1 G$ N( Z. L3 C  塘水深度一般在2 m以上。' v/ g' n% z" T( T' a6 j, K. n
5 Q+ H, q, X% [  t! x; Y0 e
曝气塘# K, z; t8 {" }  x! ^

! h( Y  }) w# z" j6 d( Q$ D$ a  塘深大于2 m,采取人工曝气方式供氧,塘内全部处于好氧状态。0 w- o$ B  M0 Q- C

2 ~/ t& M5 c3 Y9 R  ]  此外,还有其他一些类型的稳定塘:
% P; e# n/ }' r* c* L$ R; I  深度处理塘??作用是进一步提高二级处理水的出水水质。
! h/ D* T2 k$ z" \7 j. O* N  水生植物塘??在塘内种植一些纤维管束水生植物,比如芦苇、水花生、水浮莲、水葫芦等,能够有效地去除水中的污染物,尤其是对氮磷有较好的去除效果。) G9 X; E6 M! \- G0 E: e
  生态系统塘??在塘内养殖鱼、蚌、螺、鸭、鹅等,这些水产水禽与原生动物、浮游动物、底栖动物、细菌、藻类之间通过食物链构成复杂的生态系统,既能进一步净化水质,又可以使出水中藻类的含量降低。5 r& t+ ]& `0 T) v0 Y' l% A
# k" ?. `' I; q! p( B7 I) @
  由于稳定塘具有很多类型,所以可以组合成多种不同的流程。几种典型的流程见(图6-1)
: k8 B& w2 l. i$ V+ E1 ?
4 S) K* {8 t% J, L& f稳定塘的应用
: q' U4 B# v& e( W& L( q- q9 b: T    第一个有记录的塘系统是美国于1901年在得克萨斯州修建的。目前,全世界已经有50多个国家在使用稳定塘系统,其中法国有稳定塘1500余座,西德2000余座,美国已有稳定塘20000余座。在发展中国家,稳定塘的应用也比较广泛。例如,马来西亚工业废水总量的40%都是利用稳定塘进行处理的。
- t6 j6 B2 @$ S( J# ?  r3 b. y6 ]* m' ]: ~* J" Q; s( l
  由于稳定塘具有经济节能并能实现污水资源化等特点,所以受到我国政府的高度重视。我国利用稳定塘处理污水的研究始于50年代。我国政府对稳定塘一直采取鼓励扶植的措施。国家环保局曾拨款300万元,资助齐齐哈尔对稳定塘进行了改建和扩建。到1990年为止,我国已经建成稳定塘118座,日处理污水量190万吨。: I& f' z/ _9 O. M. v. O/ q
: g" U( g; G2 n) w/ W! e5 i' f! y: `
  目前,稳定塘除了用于处理中小城镇的生活污水之外,还被广泛用来处理各种工业废水,此外,由于稳定塘可以构成复合生态系统,而且塘底的污泥可以用作高效肥料,所以稳定塘在农业、畜牧业、养殖业等行业的污水处理中也得到了越来越多的应用。特别是在我国西部地区,人少地多,氧化塘技术的应用前景非常广泛。 5 y' `3 L8 A9 f
厌氧塘
7 n; E  ]; d' a1 _  g7 E厌氧塘的工作原理/ {  q2 `' C& t* `* R9 t
6 A3 H* {) H3 e+ s8 {
  厌氧塘的原理与其他厌氧生物处理过程一样,依靠厌氧菌的代谢功能,使有机底物得到降解。反应分为两个阶段:首先由产酸菌将复杂的大分子有机物进行水解,转化成简单的有机物(有机酸、醇、醛等);然后产甲烷菌将这些有机物作为营养物质,进行厌氧发酵反应,产生甲烷和二氧化碳等。如图6-2:- ?! e- b1 T. v4 ?

) g! Z4 d! c- C6 l+ y$ ^厌氧塘的特点及适用条件
) t* v, Q! z6 m, v# X! T" b2 g+ @$ W  a
优点:! ]5 Y% R1 l8 @9 N; s: K
(1)有机负荷高,耐冲击负荷较强。
/ K7 M/ b4 l! Y! U: Y/ S  `  I4 c(2)由于池深较大,所以占地省。  }! C& {2 B% C5 P  \
(3)所需动力少,运转维护费用低。6 ]) {: u4 f* \+ g/ L8 A7 R" \2 O
(4)贮存污泥的容积较大。+ X: G! q' }0 q: ]# |" g
(5)一般置于塘系统的首端,作为预处理设施,在其后再设兼性塘、好氧塘甚至深度处理塘,做进一步处理,这样可以大大减少后续兼性塘和好氧塘的容积。% p4 b4 @) H. I  T% F5 }: n

0 f6 ^/ F- a; F. k$ b缺点:! {2 U" U! t7 B
(1)温度无法控制,工作条件难以保证。
. H% x' Q! A2 n(2)臭味大。2 F" |3 M" s, ^+ _' I8 J; y/ Q
(3)净化速率低,污水停留时间长。城市污水的水力停留时间为30~50天。
2 Q4 `9 k# p3 A6 C# p! Y2 v, z. E$ ^0 m9 m+ X; L6 @1 T1 V7 u
厌氧塘的适用条件, @0 S4 b0 G* b) |$ Q

8 @  u! b1 _1 V: f  对于高温、高浓度的有机废水有很好的去除效果,如食品、生物制药、石油化工、屠宰场、畜牧场、养殖场、制浆造纸、酿酒、农药等工业废水。对于醇、醛、酚、酮等化学物质和重金属也有一定的去除作用。对重金属也有一定的去除效果。& S7 Z  k9 p( K6 E  o+ [7 I

& W7 ?  b' _8 D6 w一般规定9 [5 E/ I- ?5 W

7 Q, Q5 P# Z* L/ m( P  (1)必须严格作好防渗措施。
% g' }! t: P  p5 J% e+ H  (2)厌氧塘前要进行预处理。
6 |, h8 y' R0 n  (3)进水水质: 进水中有机负荷不能过高。有机酸在系统中的浓度应小于3000mg/L;进水硫酸盐浓度不宜大于500mg/L;进水BOD:N:P=100:2.5:1;C:N一般为20:1左右;pH值要介于6.5~7.5;进水中不得含有有毒物质,重金属和有害物质的浓度也不能过高,应符合《室外排水设计规范》的规定。
+ X7 G# ?9 m& c, Z8 t5 G  u7 ?1 p: ?% i4 V) X+ X# R7 l
厌氧塘的设计计算$ v/ J; H8 _/ g! }

" t* F' N' ^  C$ g6 T; \! _- u(1)设计方法& t7 w9 `! D# |% _4 p
3 I  ^# j$ Q/ s5 b6 v
  ?有机负荷法
$ c3 e9 N$ u) N' \+ @  ?完全混合数学模型法:很少采用。: R: A' `' M# Y. z1 K
  有机负荷法分为3类:BOD容积负荷法、BOD表面负荷法、VSS容积负荷法。. D. a4 a$ p. i8 J
: v8 W" B  G9 x& w6 v6 p/ |  \
1)BOD表面负荷法:
5 z# K- V( }  p  @8 z- H& s  必须规定塘中的最低容许BOD表面负荷。根据实际情况,我国厌氧塘的最低容许负荷为:北方?300kg BOD5/(104m2.d);南方?800kg BOD5/(104m2.d)。
* k6 V% P9 w0 u# l; f7 V& Q7 m* m: ]3 [8 h. ~; ~0 n
2)BOD容积负荷法:
  B0 Y: @  \! R1 v" x  国外城市污水厌氧塘的设计一般都采用此方法,我国的工业废水厌氧塘也有不少采用该方法。根据美国7个州处理城市污水厌氧塘的设计参数,BOD容积负荷为一般采用0.2~0.4 kgBOD5/(m3.d),也有个别取值范围比较大,比如蒙大拿州采用的设计参数是0.032~1.6 kgBOD5/(m3.d)。工业废水的设计负荷应该通过实验来确定.) {# O9 `, t- U; w. A
3)VSS容积负荷法:
' [) e' g" c  T) t  当厌氧塘处理含VSS较高的废水时,宜采用VSS容积负荷进行设计。根据国外资料,几种处理工业废水的厌氧塘的设计参数如下:奶牛粪尿废水:0.166~1.12 kgVSS/(m3.d);* K  o! @9 i( q  n# M/ l- {$ j
家禽粪尿废水:0.063~0.16kgVSS/(m3.d);猪粪尿废水0.064~0.32 kgBOD5/(m3.d);菜牛屠宰废水0.593 kgBOD5/(m3.d);挤奶间废水0.197 kgBOD5/(m3.d)。
8 y1 I" ~& X" @
2 G+ [1 c+ z) J9 r" `(2)构造和主要尺寸
8 A+ Q5 z; ]1 ]: _3 }( l* o+ N) \7 {0 F6 q) B* l+ @& w/ a
1)厌氧塘一般为矩形,长宽比为2~2.5:16 ]* T# B) o+ M( u
/ I1 x7 Y: T5 e+ F) R2 D& R
2)塘的深度:
! A) f$ p( J6 [' \* F# F% {有效水深h1:3.0~5.0m。若深度过大,虽然有利于形成厌氧条件,但是会使塘底的水温过低,也对反应不利。* r# Z& T$ T' I4 @& n* Q
储泥厚度h2:≥0.5m。城市污水厌氧塘的污泥量按每人每年50升计,污泥清除的周期一般为5~10年。$ _$ U' D% O+ Q
此外,还应考虑一定的超高h3,一般取为0.6~1.0m。塘的面积越大,超高越大。: q$ C5 B+ p9 J7 W- l

! }+ x5 l8 W7 ]# c5 H6 U3)堤坡:塘内坡度1.5:1~1:3;塘外坡度:1:2~1:4
1 r. V$ K" P1 \- |
9 L" }$ E! u& E2 \; @$ V% r8 x4)进出水口:厌氧塘进口设在底部,高出塘底0.6~1.0m,以便使进水与塘底污泥相混合。进水管直径一般为200~300mm;对于含油废水,进水管直径应不小于300mm。出水管应在水面以下,淹没深度不小于0.6m,并要求在浮渣层或冰冻层以下。一般进口和出口均不得少于两个,当塘底宽小于9m时,也可以只用一个进水口。
% N4 i0 x* ]) @1 b0 N/ z' R
# I' I8 N: E" X% y5 i$ ?5)塘数及单塘面积" q) F/ W9 h' B1 y& J3 {( _
由于厌氧塘通常位于稳定塘系统之首,会截留较多的污泥,所以至少应有两座并联,以便轮换除泥;单塘面积不应大于(0.8~4)×104m2。! i$ z7 ^2 g* {8 O6 l
兼性塘
2 o. s5 L7 A4 p( M5 R兼性塘的工作原理
% \* T/ G3 G8 G! u6 |5 d4 q7 _8 T( X# d, a+ ^2 G$ m
  兼性塘是最常见的一种稳定塘。兼性塘的有效水深一般为1.0~2.0m,从上到下分为三层:上层好氧区,中层兼性区(也叫过渡区);塘底厌氧区,见图6-3)好氧区对的净化原理与好氧塘基本相同。藻类进行光合作用,产生氧气,溶解氧充足。有机物在好氧性异养菌的作用下进行氧化分解,兼性区的溶解氧的供应比较紧张,含量较低,且时有时无。其中存在着异养型兼性细菌,它们既能利用水中的少量溶解氧对有机物进行氧化分解,同时,在无分子氧的条件下,还能以NO3-、CO32-作为电子受体进行无氧代谢。. |+ E, ~3 a8 o4 r
! r; r- Z' B; I" A
  厌氧区内不存在溶解氧。进水中的悬浮固体物质以及藻类、细菌、植物等死亡后所产生的有机固体下沉到塘底,形成10~15cm厚的污泥层,厌氧微生物在此进行厌氧发酵和产甲烷发酵过程,对其中的有机物进行分解。在厌氧区一般可以去除30%的BOD。
7 ]9 k8 l' W. R+ z- c$ n5 J) [& E3 D- P( L) ~+ _& h6 ~
兼性塘的特点及适用条件( X& h2 d( l  w/ ]

5 f, N& @6 I5 A# T优点:* W0 |+ C, ~8 {, {& Y- h5 Z
(1)投资省,管理方便。
; |- q% \% m5 d' H: g(2)耐冲击负荷较强。
% u2 R" R& z6 M# `/ J9 w/ B(3)处理程度高,出水水质好。7 o+ T9 [' [# C; H' N# J

5 I0 S" U+ X& f/ i缺点:
5 ~2 c' P6 }( D& S) q(1)池容大,占地多。
# t5 G  Q5 i! T5 l$ h+ w6 ~: g9 K6 k(2)可能有臭味,夏季运转时经常出现漂浮污泥层。. G1 b$ M$ C' m: Y3 j2 S
(3)出水水质有波动。7 s; ]* d! F! _

% Y. V9 _3 p) e适用条件:
7 i8 F8 B# ]" p  @- O" V; }  既可用来处理城市污水,也能用于处理石油化工、印染、造纸等工业废水。+ d7 S7 `( z/ \# r% `! u+ b: D

$ a+ _0 d" _# s8 b7 {/ g( }兼性塘的一般规定
3 g% L" c9 D2 E* D* E: J- R$ n+ S; A
  (1)应该建在通风、无遮蔽的地方。0 g. q6 L$ w9 c" ?4 n$ k8 A2 ?
  (2)预处理及对进水水质的要求:如果兼性塘作为第一级,则要求有一定的预处理措施。具体规定与厌氧塘相同,唯一不同的是兼性塘要求进水中BOD:N:P=100:5:1。
5 j! b; ]" m0 L, C2 G; d* p  T5 A6 d, U
兼性塘的设计计算
' i6 C9 C, @% v! t) C" s  {# A* h4 h5 S" @
(1)设计方法:8 L! m$ l9 e$ e- L# Y$ Z8 A8 l

% e0 V( ?% I* N' a" N/ M  一般是采用经验方法进行计算,即BOD表面负荷法。BOD表面负荷与冬季平均气温有很大关系。下表是我国“七五”科技攻关成果对城市废水兼性塘建议的主要设计参数:
( w- I+ c6 q0 y, B
+ e5 n) w" P  |" D% ?▲表6-2     城市废水兼性塘的设计负荷和水力停留时间9 s' \7 `3 _: }# c3 ]

: M% s8 N$ k+ H冬季平均气温(℃)  BOD5表面负荷(kgBOD5/(104m2.d))  水力停留时间(d)
  K1 a9 {! e7 m  M>15              70~100              ≥7
7 J9 X1 C0 f2 v8 E* `! y8 S; r10~15             50~70               20~7 4 h0 C; R+ d" r' M+ ?
0~10              30~50              40~20* I" W2 Q3 i/ r4 N/ C2 _, |
-10~0             20~30               120~40
6 u! A1 I. F7 [-20~-10            10~20               150~120
4 m& Q" c: \5 Y- A" x+ T" h≤-20              <10               180~150
# _6 R+ V! r, l) \( `3 Z0 X/ C  M# g& T6 w, `3 K

; H# Q: U- G! [* {1 S: \9 F. U1 X(2)构造及主要尺寸:
+ ^4 g# i9 {8 Y: i/ h: B" n5 F, q$ K* M
  1)长宽比:多采用矩形塘,长宽比为3:1~4:1。塘的四角宜作成圆形,以避免死区。
  S$ Z0 w0 D( ?% T" W# m, F  2)塘深:+ }. r7 U2 O+ y
  有效水深h1:1.2~2.5m
  H( K7 ~# W6 {  储泥厚度h2:不小于0.3m7 h3 [, ?( o( \* }* o$ u
  超高h3:0.6~1.0m9 L1 C# E5 m4 @2 {5 x- q, K
  3)堤坡:塘内坡度为1:2~1:3;塘外坡度为1:2~1:5; m: L  U& i9 M& O1 v* d  l& m. K
  4)进出水口:进水口宜采用扩散管或多点进水,保证塘的横断面上配水均匀。: n  f* q& D1 A; G6 L
  5)塘数及单塘面积。系统中兼性塘一般不少于3座,多串联。其中第一塘的面积比较大,约占总面积的30%~60%。单塘面积一般介于(0.8~4)×104m2。
& ?9 x6 C, D/ e; d; y! e好氧塘
& j* t* q+ B& P! G/ i' _( c好氧塘的工作原理与类型
5 W$ J3 r1 S6 {4 g. K) `4 g5 ?5 Q4 k) C, E
??好氧塘净化污水的基本原理如图6-4:
0 @+ V( p( x- C8 B& N* F  好氧塘内有机物的降解过程,实质上是溶解性有机污染物转化为无机物和固态有机物??细菌与藻类细胞的过程。
2 _$ v/ L7 L& r$ L+ t# I  Q+ |9 y- D) N" {: k$ F4 J5 M9 y
??好氧塘的分类:! \3 U+ D0 P# V( u4 m0 z
$ W* I4 q8 O: M
(1)高负荷好氧塘
* z* s7 J! f3 x3 H4 C  有机负荷较高,HRT(Hydraulic Retention Time水力停留时间)较短,塘水的深度较浅。出水中藻类含量高。" r! q  |; }* g5 F8 p7 c9 X9 g# f

% ?: G& H4 [4 T' K# ^7 y$ \(2)普通好氧塘
6 c8 K" e5 c! \$ B! }. m  有机负荷比前者低,水力停留时间较长。以处理污水为主要目的,起二级处理作用。
! F5 g* a5 `( g9 R# H
! s* Y0 r, R& q4 g+ X(3)深度处理好氧塘) w  S1 U9 @3 n2 _) ]; q
  有机负荷较低,水力停留时间也短。其目的是在二级处理系统之后,进行深度处理。- _" |% [/ l$ M$ R  ~* e% u

+ Y! ^  B1 g: s1 E( H0 Z好氧塘的特点及适用条件. K" _: V+ a! h
5 M+ L. Z1 X2 C' I8 I% \
优点:! h# `0 n8 i9 ~5 R7 y. t) d5 H
(1)投资省,' t$ S+ v' z) B- Q2 |! p2 W% x; q
(2)管理方便,
6 R+ P+ n' l" S0 m( M(3)水力停留时间较短,降解有机物的速率很快,处理程度高。2 X" c4 R& h) V( _, K

) [; }3 U5 O; J' f  o$ y( ]缺点:
6 }6 J8 F" J, r6 _$ p7 g(1)池容大,占地面积多。
1 f( B+ I- T8 j/ H' `3 B; O(2)处理水中含有大量的藻类,需要对出水进行除藻处理。' g4 R1 ]6 `2 Y) k; h
(3)对细菌的去除效果较差。8 ]& m! Z7 N% \# _5 E! x
- N$ I4 {. z% F7 ~: y
适用条件:
8 J  x5 j8 H) u+ _' }8 e适用于去除营养物,处理溶解性有机物;由于处理效果较好,多用于串联在其他稳定塘后做进一步处理,处理二级处理后的出水。, P# _. a, G: t, U7 T3 |
: w$ w4 X( E4 q( u5 F
好氧塘的一般规定
, D, z" S( a! f5 b8 ]- ]) U4 B+ G; c
  (1)好氧塘应该建在温度适宜、光照充分、通风条件良好的地方。  M" F. C5 J1 V1 P! ]
  (2)既可以单独使用,又可以串联在其他处理系统之后,进行深度处理。% W) U) [5 J5 F) T1 E
  (3)如果好氧塘用于单独处理废水,则在废水进入好氧塘之前必须进行彻底的预处理。
# X! R& {7 O% A0 i' f7 G- o
" j5 K* d. b/ A& l7 g" d好氧塘的设计计算
1 ?. H9 ~! w' z) ]! I' ~" ]( r(1)设计方法:
1 O, u( [3 [, q2 R' u实际工程中多采用经验数据进行设计,即BOD5表面负荷法。下表是好氧塘的典型设计参数:
* h8 H# D5 A; d7 H$ `& y; Y2 {" t% J2 X+ Y% T/ ^
▲表6-3      好氧塘的典型设计参数% Z9 D0 d! Y" V, {! D8 p5 c% J

8 a7 l+ c. T* ?2 U. W  F设计参数                     高负荷好氧塘        高负荷好氧塘        深度处理好氧塘. m3 R# y* ]* e8 h$ ^# C) B' P
& U4 w- o4 w7 \% _: p
BOD5表面负荷[kgBOD5/(104m2.d)]        80~160           40~120            <5
, N9 C( _; u* i+ y4 s+ H/ y2 z6 c& t: o! I* t' b! Z: J7 j3 K
水力停留时间(d)                 4~6             10~40            5~20
0 N) o, h1 A: Q4 I% K  N# ^8 B) V% F0 j7 W( U2 R" x2 g
有效水深(m)~                  0.3~0.45           0.5~1.5           0.5~1.5
  \. Z1 C% h5 _# w# J) {
3 ^% {( X0 p6 X9 j3 r3 UpH值                       6.5~10.5           6.5~10.5           6.5~10.5
; P- ]. R% C& M0 y) \. j1 ?' e; M5 C, y. H: o
温度范围(℃)                   5~30            0~30             0~30
6 H5 K4 q+ V  H- W7 X. J" v2 }' N" U8 I- Z- V& z
BOD5去除率(%)                 80~95            80~95            60~80* q0 o! y5 v' }# Y4 @
  b3 c' w3 E6 [" U; q
藻类浓度(mg/L)                 100~260           40~100            5~10
4 ?2 |; j  U% u( M" M. |. h5 v. w
- Y( z8 O$ V, z1 \1 w' h6 q& ~+ S出水SS(mg/L)                  150~300           80~140            10~30  K0 k3 F6 I5 }3 G) V

- y5 B' W, S- |- J(2)构造及主要尺寸:4 T2 f2 V* Q; ^, m/ T8 H

4 T9 o; q1 q$ h7 }" i( P) l1)好氧塘多采用矩形塘,长宽比为3:1~4:1。
' Y9 A6 u/ b6 C) H3 ~1 A) ?1 Y6 }. L' l$ D
2)塘深:
2 m2 d8 Z3 l: s! d9 h0 B& g$ `
' I( C0 \/ u) A& \( S  高负荷好氧塘:0.3~0.45m;
$ R8 L, o! R0 r8 N% Q  普通好氧塘:0.5~1.5m;
4 K' L7 T# D# C  K  深度处理好氧塘:0.5~1.5m
' L! b- f" l: q" G. B( h  好氧塘的超高取为0.6~1.0m。; t* G+ x0 t2 R! Y0 N
# i; U' G4 p1 c  C- q* l7 @4 l
3)堤坡:塘内坡度1:2~1:3;塘外坡度:1:2~1:5
- B, S' b. L' x9 k+ z; K5 z9 P
4 E' c: L& m$ E  B+ i& A2 X4)塘数及单塘面积:好氧塘的座数一般不少于3座,至少为2座。单塘面积一般不得大于(0.8~4.0)×104m2
$ c0 b" Q+ h/ J曝气塘
+ T  W; U6 Y$ x# R& t& I9 q, b$ p曝气塘的工作原理与类型
( T* H! J3 i  E& \4 t" @4 p! V4 e# T3 x4 g
  不是依靠自然净化过程为主,而是采用人工补给方式供氧,通常是在塘面上安装曝气机。实际上是介于活性污泥法中的延时曝气法与稳定塘之间的一种工艺。% ?% _+ X+ w3 l
6 E7 O' g8 }+ T. g- x; h
  曝气塘可以分为以下两种类型:
% t0 h, t3 n! e% R+ H. o  (1)完全混合曝气塘(或称好氧曝气塘)。  B& ?3 b. B) ]1 |
  (2)部分混合曝气塘(或称兼性曝气塘)。- e0 t$ j* R7 y0 O

& x" F! L$ b4 i/ u4 x( g曝气塘的特点及适用条件2 o% B/ a% Q3 K9 o% n1 T
* n7 w0 N' b: \. r' {1 W! D
优点:
, R/ \0 z7 b( g- F6 C6 U(1)体积小,占地省;水力停留时间短。
) e' Y8 @3 E2 K# V(2)无臭味;
- N& p1 _1 b9 e, ~(3)处理程度高;耐冲击负荷较强8 @! \% }+ Y! i5 ^9 a
. @. w+ a! q( p8 g: L. u
缺点:
. g: a" S" S' M(1)运行维护费用高。$ ?$ H' X, A) j/ E
(2)由于采用了人工曝气,所以容易起泡沫,出水中含固体物质高。# U* R5 O3 K9 q( E1 W; w+ {) W, ^, j2 u
+ F: f/ a/ N, }8 h, {1 A
适用条件:
  q+ ~. g" t. Q  _* W  T( u2 ^适用于处理城市污水与工业废水。
4 j' |. }% S2 l8 ]
; ?& G! X# U2 u% @5 b曝气塘的一般规定: w+ k+ o# P6 b6 w* p/ P0 {7 t2 }' a

  [( r/ @3 w( R1 _  (1)排放前必须进行沉淀。; W- a, I" a2 {/ a; J8 x# J/ e! Q
  (2)完全混合曝气塘的出水经沉淀后污泥可回流也可以不回流。
8 b' J, X$ |/ F  z- D  (3)曝气塘一般宜采用表面曝气机进行曝气,但在北方要采用鼓风曝气。
% k3 l9 }* a- ?1 o- `5 ~
0 B  E5 Y" _+ J1 S0 O8 g曝气塘的设计计算
6 `% s! Y8 ?& E9 h2 [$ x9 \# U( i; R0 J! \. y2 s) D
(1)设计方法% B5 H  j# B. U6 c& }# w
6 [! n6 n+ V$ }; `# A, q
  曝气塘也采用BOD5表面负荷法进行计算。BOD5表面负荷为1~30kg BOD5/(104m2.d)5 m; R* Y! ^* @4 w2 D/ s0 j8 Z
/ O: `1 v$ d' J! C
(2)构造和主要尺寸+ T0 }7 a4 Y4 u+ p( m# F
' \( t2 n5 z3 l3 ^4 R8 U
  1、 好氧曝气塘的水力停留时间(RHT)为3~10d;兼性曝气塘的HRT有可能超过10d。4 F( \* H! c& t7 m
  2、 有效水深一般为为2~6m。
/ A; x- o. T) c: R  3、 塘数一般不少于3座,通常按串联方式运行! C% G2 V2 I5 O$ a  p* {& c/ |# M( W
稳定塘的塘体及其附属设施
8 s) _; o0 w- J' @( N( ]稳定塘的塘体设计要点
/ w  I4 k8 b5 Z2 L: f; [, V
% N" P0 v4 N* i& V(1) 塘体位置及设计
/ v# Y7 v% ?# h1 {: n$ \  1)稳定塘位置应设在居民区下风向200m以外。
, p+ R4 s- c9 n7 b( _% t4 `# X  2)塘体一般设为矩形,拐角处应作成圆角。' f( Y$ t4 k. [0 ]  N: _
  3)塘体的设计应考虑抗冲击和抗破坏。。
/ }) k1 `: S7 F# f  4)若采用多级稳定塘系统,则各级稳定塘之间应考虑超越设置。
! }/ g9 O5 `9 J2 c1 \3 \0 g2 n* J0 H/ d. r7 z- W
(2)堤顶宽度及坡度! l7 l+ T: `2 ~: Y: K# j
  堤顶宽度最小为1.8~2.4m,一般不小于3m,堤岸的外坡度为1:(3~5),堤岸的内坡度为1:(2~3)。! K, ?8 w# Z4 E& \" a
* ?- M/ k& S( N: Y
(3) 塘底要求
$ x6 S5 ~/ E' a) s$ ]  1)  应充分夯实,并且尽可能平整,塘底的竣工高差不得超过0.5m。. H5 h0 k) g/ t2 N0 W
  2)  曝气塘表曝机的正下方塘体必须用混凝土加固。
# k& q/ g& @9 v  3)必须采取防渗措施。
+ t6 g5 n3 r. s" }/ c: P& e" T# M  O8 h
稳定塘的附属设施
1 X. G5 E8 `: A; |! z2 x( E- C8 {+ i9 L+ n. o  G
(1)进出水口& Z' T; y$ _( J3 r5 `
  1)进水口的设计原则是:尽量避免在塘内产生短流、沟流、反混和死区,使塘内水流状态尽可能接近推流,以增加进水在塘内的平均停留时间。一般的矩形塘,进水口宜设置在1/3池长处。在少数情况下,稳定塘采用方形或圆形,进水口宜设置在接近中心处。
% g! S0 ?8 g0 \( e5 b- M  2)出水口的布置原则是:应考虑能适应塘内不同水深的变化要求,宜在不同高度的断面上,设置可调节的出流孔口或堰板。在稳定塘出口前,应设置浮渣挡板。但是在深度处理塘前,不应设置挡板,以免截留藻类。+ b, e$ z; x4 ]' [
  3)对于多级稳定塘,在各级稳定塘的每个进出口均应设置单独的闸门。8 }9 Q7 h0 Z# S/ _
  4)进出口宜采取多点进水多点出水,尽量使塘的横断面上配水均匀。
' ^6 A0 I+ w& l, d$ v  5)进口和出口之间的直线距离应该尽可能大。通常采用对角线布置。8 K9 F1 U7 Q3 n
  6)进出口至少应距塘面0.3m。厌氧塘进水应接近底部的污泥层。) y/ o) G: j) ]$ w9 b# |
  7)进口至出口的方向应避开当地常年主导风向,以防止臭气污染。
( [$ W) }* ?& F! G8 u0 H) d& X% D  n: e
(2)曝气塘的充氧设施
; b  i. h( U# c5 C! f0 c  1)如果曝气塘的进水高程与塘的水面高程有一定的高差,则可考虑利用此高差进行跌水充氧。若高差较大,应建造多级跌水。
: q' ^: V7 t. F; u2 V8 L  2)曝气塘的人工充氧压块机与其他好氧工艺相同。比如在活性污泥法和氧化沟工艺中广泛采用的鼓风曝气机、表面曝气机、水平轴转刷曝气机等,均可用于曝气塘的充氧。' y) [$ ^; f5 f2 [, E; f' W
稳定塘的应用实例
+ s+ ^7 g" a( l) {8 d0 D: m概况4 D% B2 T$ D3 g$ F
  1、绥化市氧化塘。该塘占地面积13万平方米,容积38万立方米,抽升站两座,简抽升站四座,砖砌防渗渠道19500米,灌溉面积6000亩。根据污水总泵站和氧化塘的水质分析情况看,净化效果明显,可以达到农田灌溉水质标准。利用这种净化后的污水灌溉农田十七年,对土壤、蔬菜、地下水都没有污染,而且净化后污水中含氮22.5毫克/升,含磷2.93毫克/升,含钾6.0毫克/升,这样每年可节约化学肥料31430公斤,地下水100万吨。从小区试验和大面积调查看,各类蔬菜均增产,平均每年增产5-8万斤,提早成熟7-10天,每年增加收入25-30万元。因此,中小城市利用氧化塘处理污水是农业生产的重要水肥资源,还可提高土壤肥力,增加蔬菜产量。
9 Y# l& d) k4 t+ i, q: N/ Z/ w4 C2 G5 t/ W4 y2 e% f% C* J
  2、义马煤业集团公司常村煤矿氧化塘。为清除矿井水对涧河的污染,近年来,该矿先后投资40余万元将一废弃的矿坑改建成一座容积为15万立方米的氧化塘,月处理矿井水8.2万立方米。这条治理矿井水污染的新途径,不仅缓解了矿区用水严重不足,而且还产生了较好的经济效益和社会效益。经氧化塘处理后的矿井水,可作为井上和井下工业用水,同时还可在氧化塘内养鱼,年产鲜鱼2万余公斤。如今氧化塘四周已绿树成荫,成为远近闻名的一处风景胜地。. g. p: p0 @3 X: R% c" O5 d

. `2 s7 V; I) L& M( F. c8 i5 |  3、高唐纸业集团氧化塘。为解决污水排放问题,该集团投入1200万元建成了占地600余亩的治污二期工程一氧化塘,全天候运行。这使公司处理后的造纸废水水可用于水产养殖及农业灌溉,并可达到80%水量循环回用于生产,从而实现造纸废水的无害化综合利用,成为零污染排放企业。
- `- w" O! ?1 l/ w; z
$ j! p0 D5 F: o山东省东营市污水处理与利用生态工程
' v$ q1 _" F6 w$ U
8 T# C( g4 m+ e* {1、 工程简介2 ]7 O. S" p$ y: w+ G
* a+ d4 X+ I& m* D5 x
  东营市污水处理与利用生态工程于2000年10月建成,设计处理水量10万t/d,占地面积约110公顷,工程总投资6700万元,是目前国内外应用稳定塘处理系统设计较为完善的一座污水处理厂。 污水水质如下表:
- m0 A& o% L: ~; T3 u' l
+ O" w! R. ^2 V3 S' z3 K- x3 v▲表6-4     进水水质情况一览表
8 Q/ l: ?) v( Y$ M
9 M7 t+ c, s1 q0 V& D项目        BOD   COD   SS   TN   TP   NH3-N8 d/ Y  S2 B% n. }4 M/ b3 y

6 [4 ?* `5 f  x( ]! @6 B5 D# M
# k% V0 T9 q) P. \7 d浓度(mg/L)    70    150   70    30   5    20 ( `+ ~/ B/ g- Z. z% u& G: [

( L& F5 n2 G( W" z8 P  W" o  该工程因地制宜,将现有的一个水库适当修整分隔后,改造成高效厌氧塘、曝气塘、曝气养鱼塘等处理单元;将附近的盐碱荒地建成养鱼塘、藕塘、芦苇塘等生态利用单元。
8 X) _! \5 O; p. t, R; u! W5 b
9 X( ?. G! o) r7 ~2、 主要处理单元设计4 z: @4 p8 x+ V2 D' `/ Y5 x

6 z8 ~8 M6 b+ r7 [* J$ H+ E  (1)细格栅:单组栅宽1.4m,栅条间隙8mm,栅条宽10mm,栅前有效水深0.8m,过栅流速0.9m/s,格栅安装角度75°。' b/ P/ g% t8 R. r# Z; A! G' J
  (2)沉砂池:每组平面设计尺寸12.0m×3m,有效水深1.2m,砂斗倾角55°,砂斗高度1.85m.
  l6 z4 L! u! l: y, Y0 N. R) ?  (3)高效复合厌氧塘:每组厌氧塘平均长约138.88m,宽约65.87m,有效水深5.0m,厌氧塘中污水停留时间为1.68d。
( ~% N& _7 @: I  (4)曝气塘:每组曝气塘平均长度133.37m,宽约66.31m,有效水深3.6m,污水在曝气塘中停留时间为1.29d。- o" e/ C/ L+ L5 m9 I) h5 r* O% e
  (5)曝气养鱼塘:塘总面积为23.24公顷,塘有效水深3.5m,污水在塘中的水力停留时间为8.13d。
+ v# U7 V; C7 Q( L! k: P  (6)养鱼塘:养鱼塘总占地面积为12.09公顷,有效水深2.5m,污水在其中停留时间为3.02d。
' }. J& B: w6 A2 `6 Y  (7)藕塘:总面积为7.56公顷,有效水深1.2m,污水在其中的水力停留时间为0.91d。
, y: O) v% F: n: o  (8)芦苇塘:芦苇塘Ⅰ和芦苇塘Ⅱ的占地面积分别为18.09公顷和19.09公顷,有效水深平均为0.5m,在芦苇塘中总共水力停留时间为1.85d。! E( t4 c1 {5 B  j$ q5 m" n0 b

; l) `6 f! L; T( x+ L3、运行效果
$ S; }+ v* I9 G; b9 \$ C" c6 M& l/ N% V; ?  h8 D$ z  q
  本工程于2000年10月开始通水试运行,在养鱼塘中尚未放养鱼苗、藕和芦苇未开始种植的情况下,经现场检测,最终的出水完全复合我国污水综合排放二级标准(GB 8978-1996)的要求。6 [2 M$ @* J8 Y1 o+ C) ]9 h' O5 c
% g3 i! o2 V6 v
4、本工程的特点- p* ~- ?9 N7 O

  T0 [' b0 J. ^; D# E  (1) 本工程采用稳定塘处理系统,将污水的处理与利用有机地结合起来,实现了污水的资源化,这对于缓解东营市水资源短缺的矛盾具有重要的意义。
  p$ Z5 y6 k- ]  (2) 本工程在设计中特别注意了处理系统与周围环境的协调一致,注意了对环境的美化。堤坝修建整齐,全部采用毛石进行护砌;曝气养鱼塘作为人工景点,将污水处理厂建成了一座生态公园。
8 b; [( A: c' R$ a. b5 i  (3) 本工程同传统活性污泥法比较,具有基建投资省,运行费用低,维护管理方便等优点。
/ p$ @* a3 j5 D4 _2 F3 d% L1 @        ; J7 ~6 T) P, V" K' q  N7 S4 h

- Q$ B+ E$ o0 J; ^7 C       
# x" Y: P3 ?* C. Q                $ `' f; a( P/ ~& |* e3 G$ @6 g
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