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稳定塘

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鲜花(0) 鸡蛋(0)
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
& r9 }& G( J; x8 D- d! b       
0 C4 ~# P0 [5 e" R- D! @               
: a! Y1 E+ |8 C                       
! k& h3 g; _# ]- G8 {% w. M               
3 G& h6 I8 J" D! J! y" A       
5 d' B" @6 j4 Q) g$ W! m               
7 [' c, S  @; ]% q+ \9 P% Z1 n9 g       
0 R1 r4 o/ V# C: j$ y5 t. Y" u                [产品类型]
' r. \6 P7 W$ q                 
  V' O4 Q0 k! X9 H/ z0 d4 D8 B        . L* L, k9 C" e( `, E% l9 r2 X' |

# ~" b9 I1 _. a+ w1 |# o       
# }' \6 E, u/ r$ k+ k! v                [产品小类]
% ~7 D8 {5 b. t3 j, @0 F$ }                 
% ~- Z$ A2 K6 h       
# I& m: S8 L5 j2 U& S1 g. w
7 ^0 A' n- I' T6 a( j# C        $ A0 U4 ~( F" P3 h7 O
                [关键字]
3 Y$ H6 s& s: j# A+ L; ]                污水处理 - c( }4 ]: p+ z
        1 i- B$ K' i/ t; K8 l( |
+ z. F/ S& v9 |# ^$ i. W

# g" y* g! K; x& @! I' i        " v& p2 h% q2 g1 T$ q: G; v
                [技术介绍]& j, y6 I: ^( ]" e- @
                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。  K. {: X0 J* Q( L. r! ~! s& m0 w
特点 - ?- |, q  r# X( x8 F
1、 优点" @. X1 t4 L& g/ U

$ ], j  Y) I/ U. k  (1)便于因地制宜,基建投资少。0 c$ }/ X# [) @
  (2)运行维护方便,能耗较低。+ U9 }6 e- Z& Q
  (3)能够实现污水资源化,对污水进行综合利用,变废为宝。) @, O& a5 p, j
. K/ t) x& b! J& ]
2、缺点0 [9 q, v5 {- m( T

2 s8 c) P0 j8 S+ u) T( z3 Z  (1)占地面积过多。
: m: p: z, F3 O  (2)气候对稳定塘的处理效果影响较大。& v6 {4 |8 o; I8 r9 w. F) X# }
  (3)若设计或运行管理不当,则会造成二次污染。
) V$ v0 A1 Z1 {类型
* ~) L8 Q! F! E2 H$ O8 F% A8 ]0 ?, A; V7 l  f' x
  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:
1 @5 ]9 N+ E+ t7 u
' O! l5 U" F: V& s, v好氧塘
3 \* V4 O% Q! d; ^
% {. k  V2 @& p* T7 C  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。  F) H6 Y( Q# `

, }1 ?0 p/ l* P  M2 V兼性塘
* n; l" k$ s) A& q/ e
# C4 N( B" @1 Y6 Q1 b; F1 Q4 {# S/ ^4 G  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。, r" [/ ~, m$ U- a5 A: r

# b) g( {3 b/ V+ i# F& Q6 j厌氧塘$ e) T- U9 [2 S1 D/ V$ h. i+ N8 \
# X; |4 O" d8 P( p
  塘水深度一般在2 m以上。2 K/ ^( h  |" e* ]1 A. e' Z- M

5 `; f- P6 w1 c曝气塘
3 y1 F; ?" O6 |. P! u4 B
+ K  L; k; ]" m& m& a% T, d  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。2 b+ Y5 R( ~6 D9 \5 [# }/ _
! m5 r! ^! R  |8 ^9 Y* o7 Z
  此外,还有其他一些类型的稳定塘:
" X7 Z+ c* |/ B5 i" ]  深度处理塘??作用是进一步提高二级处理水的出水水质。5 y9 G( V! {; `; r6 X4 ^: X% b/ }
  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。9 _- I5 m. x! |
  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 \% h' v$ C3 x0 }% f3 L
6 _9 b. Z( `# N
  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)3 l1 a  I1 g( d8 T+ Q2 I, x$ q

" R( D/ m- D( y稳定塘的应用
5 U$ _8 I+ i- W: J    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。$ a7 `! Z1 s  m% l9 S# n8 U

0 f" y/ Z  y( N' P9 ?" j3 A" U/ D  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。# F4 o7 z8 V2 N
& Q) }8 f  |) c2 Q% s: C# A
  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。 % k; A: a& ?1 {# g# ^
厌氧塘 4 \7 @" F, ?7 a6 s
厌氧塘的工作原理* @9 f) P* S" ]' a3 T& n, J6 p" K2 `

3 v! g( j" A. K  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:
7 F3 B2 n7 Y" ^, t! H
; s, u6 P/ y0 e8 n; k1 c6 v厌氧塘的特点及适用条件5 \* ~3 j" f& z2 x: f

8 w" }9 @& q5 y5 G7 k优点:
( s& K2 b' ~0 G7 l& ~: ?5 M(1)有机负荷高,耐冲击负荷较强。/ i, R7 D7 n; U* p) y# h+ u, ~
(2)由于池深较大,所以占地省。
* k( I" c6 z& x: y: T1 [: b3 b(3)所需动力少,运转维护费用低。) T- H4 d  B/ q! v4 m
(4)贮存污泥的容积较大。
3 I& v; \5 }$ X4 c2 |(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。0 F8 `/ z: b9 q( B# Q$ n5 V. ?
0 X% }+ a, f( w8 J
缺点:$ ^, N' Y9 c( ^! ]$ o
(1)温度无法控制,工作条件难以保证。( C; Q2 X; b0 a; e( D. Z+ r
(2)臭味大。
5 h7 j3 `, ]8 ]& \4 r(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。
  ?+ R5 q( C* f0 p2 {. ?* N
+ R6 S* g0 j6 u" I厌氧塘的适用条件, {3 p, P/ n* z5 ]/ P0 Z3 H: q7 t
7 I% s' P# K% _$ V* |
  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。
" R' w6 K. y2 q6 b$ ^9 Z0 B1 ]9 D' W. U; l" ?
一般规定
/ C' E' \8 ~( F4 ?+ k. B
" F/ n: ]7 @  ]3 e& H! _  (1)必须严格作好防渗措施。; y/ P( N$ v2 }
  (2)厌氧塘前要进行预处理。
0 P9 m: t/ [! W' v/ C  (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。8 Y! ~; G9 b. W
$ A" Q, T3 t3 Z8 i4 N
厌氧塘的设计计算
- t. ]4 a3 x4 K. H/ ^' B
: Y- G# n7 K3 P/ T) z9 `  W(1)设计方法
- q' f  ~2 n# \& |
' u- X( S/ E8 x+ n3 f  ?有机负荷法
; ]- I7 J; C4 A! N3 g; w! ]  ?完全混合数学模型法:很少采用。
9 c" `5 S% ^3 q% K" U! e  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。
" ?% N( E6 Y( q  r! u+ g0 D) ~& k( ]/ {6 r
1)BOD表面负荷法:
+ j, B/ S. p( Z/ X7 M' i  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)。, E7 y& j+ g3 g4 H/ _

# a: i1 |/ K' s( f1 B2)BOD容积负荷法:, E# Z( Z6 u/ ?
  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.4 d, v- `4 w) t: Q+ ]3 d9 M+ A
3)VSS容积负荷法:# z. P/ C1 u" m6 b/ \% t2 S  N4 S
  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- J- N/ C" e% M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)。
1 g& b8 e) |# p% e3 G1 B1 T1 w& T0 @- @1 [
(2)构造和主要尺寸
! ~% U* o  ]4 P) O9 s! J, R
" h  m6 N% ?- E- n1 \1)厌氧塘一般为矩形,长宽比为2~2.5:1' L; s6 e4 M4 c" I: i; T7 o5 |

2 O6 G# ~& w0 A3 Z5 B2)塘的深度:# s# h, c2 a# p2 P2 d
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。
8 ]6 ^( u$ w% \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。
  Y7 w* e5 v7 P/ S# k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。
' a$ a. [6 ^; X- a6 T, H) m" B& ^. k+ U
3)堤坡:塘内坡度1.5:1~1:3;塘外坡度:1:2~1:4
) y/ a3 t" H0 V- ]* M6 B9 |
2 G9 v4 @$ p4 g" r7 F4)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。7 o. f6 D' X6 s( h: B- i! \6 D  h

6 U" v$ B  e6 I* l, x: Y5)塘数及单塘面积# k7 H: X7 a, ]' x  E
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。% w8 n: L$ t3 z2 K1 y
兼性塘
2 Z  [  v' w# Q. }/ \" x兼性塘的工作原理% ^! y: Z" c3 Z( Q$ B& ?

( {6 X% N- \& p$ F5 j! V1 G  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。
, h1 d) v$ q1 L5 T# F% {9 F
5 W4 d6 G7 W* F7 c, Z4 a% P% ^1 [) Y9 R. u  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 z/ A3 s! M3 |/ r8 r

5 D# s7 n% ~/ K& R, O) i兼性塘的特点及适用条件. O' B2 l9 g. F, W( r$ R
% K& a* S" S+ U' o* f
优点:% e7 u/ Q' e* u
(1)投资省,管理方便。
; @6 \5 T# X8 G9 i(2)耐冲击负荷较强。
) G- j  K9 v6 p: o! ~(3)处理程度高,出水水质好。
( |0 N% r$ ]. j# O- ~/ T, m: R% [6 k1 R5 V: L1 e
缺点:3 {, b( k" p! C
(1)池容大,占地多。
8 x+ |! _* l* _- \5 g! O1 @! `(2)可能有臭味,夏季运转时经常出现漂浮污泥层。
" B0 g0 v$ p6 m2 Y) l; n- u4 y(3)出水水质有波动。
: ]& g; P6 K  z) E3 R
2 t3 |' c8 s" t' H2 S适用条件:
4 z( P! l7 M' s; @9 {# |' v' `8 d" O  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。: m" ]- G+ }- S' B

1 r% w& U5 P+ H5 J& P兼性塘的一般规定
8 @# g. o: A# ~% ?8 j! c" @- }- s7 m- d
  (1)应该建在通风、无遮蔽的地方。2 ]9 x% }. e, U4 w, g$ ]
  (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。
1 A! S1 U4 `$ c- V/ k. A- u. y3 m( i+ N
兼性塘的设计计算. i4 U- c3 j4 C# R

; x3 R4 g$ u8 t+ t(1)设计方法:2 ~  T$ w7 G8 F5 [5 W$ @7 ?% A
& O7 [2 H& o9 ~/ Y! f( Q$ c
  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:
! O" Y  R: N3 x3 W" l0 _) |/ x* @  p0 \; [+ s( g7 g
▲表6-2     城市废水兼性塘的设计负荷和水力停留时间3 m6 ~/ ]! |; v  |
- X& |! J0 p3 ?7 K" O& g
冬季平均气温(℃)  BOD5表面负荷(kgBOD5/(104m2.d))  水力停留时间(d)0 [0 S  p6 l) q! A/ n6 \; Y: ?
>15              70~100              ≥7
: P; x  ~* q: Q  p10~15             50~70               20~7 ! U% N" I! O: `! }7 [2 T0 q  X8 ?/ y+ V
0~10              30~50              40~20
; @# |& g- k0 s. \6 {# y& F/ C-10~0             20~30               120~40
, M+ Y8 O& d: n7 b-20~-10            10~20               150~120
/ T6 l9 n! t: M! o8 Q≤-20              <10               180~150
1 N$ z% H4 J; i  v8 H: K2 Y0 N9 s/ u1 R/ M
, w. h* y7 a- [: r7 d6 ~3 Z! M+ }
(2)构造及主要尺寸:8 i6 E4 l' H6 \3 Q

3 q, K) q" w) K: b  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。( o: ~, j8 U4 A+ n
  2)塘深:
) N7 Z% C' s, a, X! p3 B  有效水深h1:1.2~2.5m
' ~9 j  v, |" z) E  储泥厚度h2:不小于0.3m
5 o% k8 s1 f1 |. v. Q  超高h3:0.6~1.0m! N3 ~2 m) j' @' d/ M
  3)堤坡:塘内坡度为1:2~1:3;塘外坡度为1:2~1:5$ b4 f3 [3 c0 j0 C. g" l9 \
  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。
- j* R- z/ J0 D2 d/ }4 z: G; ~  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。
: ]! }; N- X) k% c好氧塘
7 Y; ?, S/ ^: |5 s7 Z; x好氧塘的工作原理与类型
0 O/ X) F# @% v4 R1 O! N" c! P+ s0 Z2 S9 g  H4 j* |( o* m- M# l
??好氧塘净化污水的基本原理如图6-4:
7 B+ W1 }2 f" T' v& Z/ R  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 p" Z! W/ L3 x5 b! t
0 f5 B& F/ [* {0 B* c3 ^
??好氧塘的分类:
, a0 `% k1 @* F& D3 H# g* C' E) i
(1)高负荷好氧塘
! E' O1 K6 p3 J( K  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。' @3 x6 e! w" E1 M# M4 f+ X$ i. x! N" b
! r  _9 M# n. w# Y, a  W
(2)普通好氧塘
$ C5 [  L! n; O" A: r+ x- H% {# n  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。$ S) I3 N2 D' r$ g$ O. ?
; \; E/ X' S- r2 j  H1 p
(3)深度处理好氧塘
7 k& Z" _. G& V3 E, ?: \  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。8 A8 a9 o! x# n/ N2 S+ S
: i9 }1 ?; q) w" x: h+ w5 \
好氧塘的特点及适用条件0 j" `# X8 k- f* o2 o- f" o% B

7 V$ U/ H2 p& X! x1 T+ {9 L* s8 i# Q优点:
1 s1 I& M3 m1 k; i6 g7 D1 X- l(1)投资省,1 ~8 t0 c. u- R4 @5 x7 H
(2)管理方便,- J2 b+ `7 m1 C6 _' N% _# s
(3)水力停留时间较短,降解有机物的速率很快,处理程度高。
+ |5 V; L- y; h# i4 I# h8 o( H6 \+ L- |4 A/ b- }4 M
缺点:
2 i' F$ d; n# J3 l(1)池容大,占地面积多。. [/ m! Q. b7 d$ ^' h0 M
(2)处理水中含有大量的藻类,需要对出水进行除藻处理。
. k- q, S4 ]1 \, P, T(3)对细菌的去除效果较差。$ b" h4 x4 f* r# S3 h! ]- B. _
, e4 J: D& s0 }; a0 O( I3 y. ~3 j
适用条件:
% O; C/ k' t% n; k7 K6 l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。
: u( q/ t2 x% S* L, j
  y* y" A# b* K好氧塘的一般规定+ [* t2 c! a/ Z5 j8 H
) \4 b$ N: C* D, v) u
  (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。2 i. J; j& F3 }+ G% `
  (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。2 ?/ i1 o4 J4 i. q( V
  (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。
" p# C, o5 _4 @7 q* \9 ]/ u2 y
+ Q& v/ R, l4 W- V好氧塘的设计计算
! ~& P3 I, ]* L6 L: Y(1)设计方法:' N7 j. T3 m2 J; e) H
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:
& E3 N. \) S* h4 r0 ~5 Z% w/ q' N2 ~5 w  L# d# `$ ?4 D7 P
▲表6-3      好氧塘的典型设计参数
, b0 Y0 n# {9 g8 o( D1 ?6 Z' ^; ~1 h# E, E6 j
设计参数                     高负荷好氧塘        高负荷好氧塘        深度处理好氧塘
8 s: ~* r8 P+ F' S: C) C7 n
2 X* @8 X6 t5 X' f" i# u: zBOD5表面负荷[kgBOD5/(104m2.d)]        80~160           40~120            <5/ z/ U" m5 s9 Q, K9 o5 g- e

( q. g& |( l. _3 X! v水力停留时间(d)                 4~6             10~40            5~20% E; |% ^3 o, n: t( y* F9 q1 h
, _. Q2 p* V; {4 d% i9 p& S
有效水深(m)~                  0.3~0.45           0.5~1.5           0.5~1.5+ o* X7 V+ @) ]( k4 ?5 }4 w/ ]  S

6 l; A* J( W7 c9 HpH值                       6.5~10.5           6.5~10.5           6.5~10.5
$ w4 O! s5 `" s' Q  P% |2 `& g- ~4 [
温度范围(℃)                   5~30            0~30             0~30
! L! w& E5 M9 C, n5 H" {- k/ P0 [6 n& g! V, y" ]; G, n
BOD5去除率(%)                 80~95            80~95            60~80% M  i1 I* }  I: \# V# w2 M9 j

2 o3 J" Q2 G8 j/ k: e0 a藻类浓度(mg/L)                 100~260           40~100            5~10
8 O7 H9 N9 h9 T3 a
+ v+ Y0 j9 Q2 g; X! s7 o出水SS(mg/L)                  150~300           80~140            10~30/ x( S) S3 y" [0 H

* V4 B, B% z  r+ K( L(2)构造及主要尺寸:
/ X4 F# u" z/ k) Y1 U7 f' H; j" m! V0 B) o# W1 A. D* c
1)好氧塘多采用矩形塘,长宽比为3:1~4:1。# Y3 |$ R" D) \! C, ~

# R  f% s& Y4 h4 x" V2)塘深:! v. P1 F9 u( i2 X- B- V/ Q1 `. @5 G

" J" b: X% L3 g1 p! |  高负荷好氧塘:0.3~0.45m;! r6 ?3 s' }& P2 p( U3 r
  普通好氧塘:0.5~1.5m;
2 G; d. Q  R6 W9 m  深度处理好氧塘:0.5~1.5m
$ N$ |' N& a( r, S4 j$ e1 t  好氧塘的超高取为0.6~1.0m。+ E3 [/ e8 q; b' {8 d) r0 C
* I; x9 j) u: q; S" J2 _$ a& F+ a
3)堤坡:塘内坡度1:2~1:3;塘外坡度:1:2~1:5
/ r" c; D: D8 X, j9 [, t. S8 y; E2 [) R
4)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, T9 G: K, R1 @2 ]6 Z$ f! u8 d
曝气塘
/ ~- L) O& x3 |' D; n& Z4 A( @曝气塘的工作原理与类型+ b4 {' S9 Q: z; D
! E+ C0 c& T! s' m
  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。6 f; g& L# a: C7 R2 `0 ]+ o( U
. I+ s! \' s0 K8 d8 ^9 }4 c
  曝气塘可以分为以下两种类型:8 G; y- R7 Y% W2 R; r
  (1)完全混合曝气塘(或称好氧曝气塘)。$ _/ k# a: k8 g" Q& X! X
  (2)部分混合曝气塘(或称兼性曝气塘)。5 f- T7 _+ V# g

' B3 V% ?4 ]0 K, p* q曝气塘的特点及适用条件  q3 ?! `1 M8 O$ q0 U: n$ z4 J! x+ s9 }

' m8 ?* w1 k, J2 }' ]8 g2 T0 m优点:* Y; \' \. _/ m% a: L4 Z$ U
(1)体积小,占地省;水力停留时间短。
) g- ]0 C8 s9 R: }' o(2)无臭味;
$ s) @; l) H2 E. z' |(3)处理程度高;耐冲击负荷较强
6 p% A9 ]) J* m$ |$ E/ d: i. M. j. n2 x! n/ F$ A" h7 }
缺点:
' E" ^1 M& s; @(1)运行维护费用高。8 F& M' R( e$ P( T6 c
(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。# J1 k: x9 z! [( \8 e
/ E& C7 T5 @! {7 O5 Z0 r: E
适用条件:" D6 X: C5 c3 Y
适用于处理城市污水与工业废水。
2 s- q! D2 N  D( `8 N& a5 [
! d; y/ c% |. {  t/ }曝气塘的一般规定
$ P9 E" ]3 C) @+ X+ D+ M
( O! H1 S9 |" w+ N' ?  (1)排放前必须进行沉淀。' H4 t8 X' D  X/ d  Z6 ~& H' N1 Y
  (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。
# n- x# E% Y; J! z; ], N. l  (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。! [* A2 K7 D/ S1 ~7 p. D

$ i- @  s2 h4 e1 l, c- T9 \; e  C曝气塘的设计计算
$ n# s$ T+ g. E  v! i; @* D- Q5 |( b& K, Z: n" ]3 R2 q
(1)设计方法) i8 _" T9 o2 |1 j& E# A* ~

6 d: \) Q9 g* {' n. w9 t  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)
2 m. m" i$ _( ]% D9 f) B
% X% m* f& C0 X' o" b(2)构造和主要尺寸
6 R8 m$ x" a; w" {- E4 _
! s$ s; T' q1 \* K  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。; m% @$ X) W( U" D* x2 U
  2、 有效水深一般为为2~6m。
7 J$ `  R1 w8 D! ?1 k  3、 塘数一般不少于3座,通常按串联方式运行. E$ T3 g1 @" G3 m! j
稳定塘的塘体及其附属设施 / a: A/ ^/ ^0 V5 t( p
稳定塘的塘体设计要点
% i: d3 l2 j: o& n* `; e( Q5 }0 C1 ?
(1) 塘体位置及设计
8 B3 k1 k1 E% j0 V  1)稳定塘位置应设在居民区下风向200m以外。4 x4 i/ N2 L$ ]  h/ D& |
  2)塘体一般设为矩形,拐角处应作成圆角。( r  e$ I, H8 v$ @
  3)塘体的设计应考虑抗冲击和抗破坏。。; _0 {+ l/ ~0 A6 I! n, M& }  a
  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。% _- {* E+ h; r6 J' U5 G  o

8 E% N% T" z5 E(2)堤顶宽度及坡度5 i+ m* i# z7 K
  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)。
# Q- |/ B7 [; A; d
/ V: m& s% _' \' z9 d(3) 塘底要求
! T, R: g# s0 j* m4 j  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。
' m" ~+ T+ i4 i# j8 f( T& k  2)  曝气塘表曝机的正下方塘体必须用混凝土加固。+ V% p7 i; t7 l: L
  3)必须采取防渗措施。
' b* \, V4 o" y+ q* j% ?" s7 L5 x" B' t
稳定塘的附属设施
; a) ^) L4 b: {0 Q, h; t- l# v6 [/ d" n% y8 M9 h8 e
(1)进出水口
4 S  ?8 H' K& n5 g: Y7 F  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。
# v7 R4 x1 {/ ?! u6 v  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。
2 O: c1 n; P( l" s9 @! I& q  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。
; U  q& n) v3 e: g  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。
( V( \( }8 L& B' `2 C  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。$ S) W# K9 J1 e0 @0 K+ F7 s
  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。, ~$ W- B* X9 J# \5 q" z: c% p
  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。
) F) M8 a/ H0 t. I! K! K5 V' s/ e' W/ Z& k! T, R& k
(2)曝气塘的充氧设施; r( q; ?% a) F
  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。3 e3 L4 C  Q/ k& ~3 d
  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。* J4 C' _) q, B, ]3 D
稳定塘的应用实例 7 H/ T/ A2 W  A3 ~& H1 s
概况
4 a. u& z! O6 \3 g5 R  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。6 O% f2 O( j4 ^; k  p! a

" h( E; w$ \+ ]) A3 o9 r6 Z  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。% ~. k# _2 r* r- c/ E

, {3 h9 {8 ~* B. Y7 B% n  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。
: X0 Q8 X$ a. |% p8 D6 b. _: y# h' ]5 D" V7 t3 f* X& I0 U
山东省东营市污水处理与利用生态工程
% d, o5 J7 R- s. ~3 d, [7 [) |1 t
  h6 l% @3 S, e$ u7 V! i0 x1、 工程简介
5 o, a& a/ ]; F
, }/ t( O* E6 I/ M1 l# Q8 t  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:
! o2 z% o. S, I' ~. @1 [1 e4 O! ^! ~# x6 @/ \  A! W' j- M4 s9 ], E
▲表6-4     进水水质情况一览表
# A: H1 w% A9 d2 M
7 }& c, x" f- O项目        BOD   COD   SS   TN   TP   NH3-N) z& k$ l3 A( T3 Y9 o
  U8 m' b1 z. W6 ]
% b* X9 f% [/ e4 T& D1 q
浓度(mg/L)    70    150   70    30   5    20 - l5 y# R' ^* Z, a/ G
7 Y4 B) o0 Z& l% n9 f( m# m  e9 [
  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。, m2 G; d! o% @1 N
, ]' w9 d5 q8 s9 x( \# A
2、 主要处理单元设计8 a$ p( m$ S6 i. ?" m6 P4 a- C
% G1 k' m$ o- r4 P! O
  (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°。
$ g, B8 B# D; B. D/ v  (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.
8 X- f, J4 b; \$ 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。
3 e9 D. V+ `7 q4 A; l  (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。" |1 q4 E5 T7 w. 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。
5 `4 {. `% {* y8 M0 }  (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。
4 C4 `. r- E- s' b/ H4 S$ h  (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。% L% h- j( N0 [5 k+ u) i
  (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。
0 _5 U: c  a) S2 b7 _' h# I5 C; b% N- j
3、运行效果
  P9 a6 B' {# F/ \0 a, |& z3 z3 F- z! ?) w& W
  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。3 D- |4 _# b9 b5 X7 @' B- Y4 O* m, u
& H# L; j  A( E) N) @
4、本工程的特点. w# I  @) \- Q; m  o
- [* Y' w1 p! i( o5 L9 g: _
  (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。7 `, j0 H2 b7 I) r9 F. I3 G: x
  (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。. L9 M, b% p7 ~6 ~
  (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。   a! D) h" }1 V5 M
       
$ f. ~8 ~. d$ |6 e- ?. }
) a. K" J2 [8 F' f$ D/ f, u        " s- u) L, E3 y5 I5 ?. Z
                ' |# Y/ K/ C. @5 Z4 }/ u0 a
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