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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& N1 x1 T8 N0 A
       
% h& L5 @& e# W                / P/ h% @) {; P8 w/ c
                       
/ X( k" g# Q, ?1 F+ c4 ]               
, |/ x( d4 u) C       
( _7 v+ [2 h. b! c9 l% ]$ @                ; B& \9 k4 k# W) ^; [  W9 ~7 @
       
6 R. ?, f* N$ y0 m# y                [产品类型]. H/ I/ k; }! m8 H' M9 V. {/ L9 }
                 
2 n: A# \4 F# r        ! j( R- ~3 q- v, }: u% Y

; y' w' G: M% V9 l5 z       
+ F' X& F- N( ]) H) F( Z$ n( f$ @                [产品小类]% \: [) ^7 b0 \
                 & c2 S0 w) ]2 `3 c9 T
        , M( I' C* B, J  ?* m

5 h" x- A; n" ^2 @* n       
, K/ H% ?) j* w! Y1 u                [关键字]3 }6 n* T0 X) h0 p! \8 u
                污水处理 ( v' z! V" x; i" [
        2 m. m; H9 i7 u+ E! H# d. s3 w
7 x- C4 a! i1 s+ t/ O

# ?; D8 |3 q# P0 u8 V1 ]       
. {" r3 Z6 C& V& ^4 S; q$ y$ y                [技术介绍]2 K- H! r2 s1 \# [( N- B
                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。. E; b, n- Q3 f! j
特点 : T8 B& \3 F$ |
1、 优点
/ \, _; Y4 T% Z3 ]
  D6 Q* W" ]. m6 ]. {4 p  (1)便于因地制宜,基建投资少。
3 |9 o+ i! ?, U  (2)运行维护方便,能耗较低。. \- g2 S& D: l' ^7 q' W% K
  (3)能够实现污水资源化,对污水进行综合利用,变废为宝。, `$ n& }7 ]7 E/ q9 G
& c: ^, k2 l4 ]6 _6 ^0 D' m
2、缺点. b5 `! H0 H$ ~  C7 c
# X4 q( K: o0 Q' Q0 S
  (1)占地面积过多。
9 Q& o6 V& v: u- p' W5 Q  (2)气候对稳定塘的处理效果影响较大。- i7 r# W6 L  }( q( E
  (3)若设计或运行管理不当,则会造成二次污染。
3 u: M. |8 z( T3 V$ Z类型
0 F4 k! _2 Y# A  G2 e3 i; t7 q4 l' m) n- E0 B
  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:0 x. l5 B  p9 {3 P, }2 e, r
5 A5 ~2 A% a/ o- ~- i6 P
好氧塘2 M) N4 j% y9 G
- U7 ~* Q8 E1 u! W2 F, t
  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。
; }% W" @3 q( Q( s: e1 w/ F  M7 R' I2 J3 P( i3 c
兼性塘, R3 L+ R. p$ }% @4 {  a2 E9 `
- L  ?( ^: S4 V2 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。
; r* r5 l4 U+ p% n. A, P; {' y) x0 O- p; x* q/ W2 U
厌氧塘% T5 o" n3 |$ V" `- B# b, G/ }
( a9 I# W" b' ~  C8 b; `# r
  塘水深度一般在2 m以上。
- n# J& J7 `1 ~3 E' ?
' C" c7 }, l% s! A. ]7 h6 }7 z曝气塘
$ d% W6 m. K: {4 `. h5 [) I
1 v( D7 s$ |) {  G  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。
9 X2 L9 V3 Y- P
1 k' u1 {# A) x5 J/ D& e" r  此外,还有其他一些类型的稳定塘:
6 d+ ?+ Z3 h, Q6 H# j0 w$ s& l& L  深度处理塘??作用是进一步提高二级处理水的出水水质。
- H" z9 J9 }) o: x' z  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。
5 w( A! I# u, s' D" }" h  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 Z+ g4 c9 u6 F3 t% u% V% x) y% }! }- l) r
  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)9 \- ?# d& u& Y- d0 N7 U" \

/ Z( y! g+ ]7 P/ u7 ?稳定塘的应用
) ]5 X! G, h( o2 w3 {: ?    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。
6 T$ s  n: o7 i9 @0 D, |3 ~* N, X" H5 _2 v4 ]* _) B: b
  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。2 g1 b5 s3 n# A/ p" t
( D! e" `/ F" j: R" S2 T5 Q/ X/ I
  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。
% O3 r# T4 Y, Q0 |! ^厌氧塘
( q$ y- |* c5 a2 i. ~. F' D厌氧塘的工作原理) r2 o& c0 L  n! C0 Q3 i# F' C2 P8 n' w

( W* P8 u, i5 m  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6-2:6 R8 N0 `6 Q+ X+ \  R- o8 c

& x) W  x, a& m厌氧塘的特点及适用条件$ _5 X$ D  o! P" K, X6 K7 @% ]: a

/ I6 j5 `9 K( U! o7 c3 q7 P优点:
9 R5 S! P; k1 E1 H% }(1)有机负荷高,耐冲击负荷较强。1 a2 Z* u0 L2 e' V3 K+ [
(2)由于池深较大,所以占地省。, u' m: U/ r! {+ D1 L! |3 N
(3)所需动力少,运转维护费用低。
/ N4 ]) R5 A, |; x& R7 B! p" n(4)贮存污泥的容积较大。. m# ?, O3 F( R# B7 d
(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 X6 A$ B) g$ ?- h- R% A
1 m0 I. T# f8 [. q2 _8 j
缺点:0 O( {8 j( W4 t8 ]8 S
(1)温度无法控制,工作条件难以保证。2 W1 J2 X& v+ ]. ~. K( B* W4 o
(2)臭味大。
' K$ f; K) J# y4 |* T(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 i8 Q; b9 I7 J1 y# ]) `

3 j; `- a2 {- d. u' K厌氧塘的适用条件. Q1 i0 B3 h# }4 s: X

5 ?1 R1 C& F+ P: O  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。
% m9 d; [; w% ]1 G6 |% p
! Z8 D$ H9 A# f, _一般规定
# K# F0 R  B6 `% ^9 J
. h6 F$ A% s* l/ ^$ A3 w  (1)必须严格作好防渗措施。0 l, \" {1 }; G  a8 p) P
  (2)厌氧塘前要进行预处理。, o: [/ g: c, d1 _
  (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。6 V& O: v* z9 r% Z
  E( V7 s' ^7 U( q1 D0 ^5 X' v
厌氧塘的设计计算
; d3 }8 P  o4 u, X/ m7 F
- z' j, A. o4 G) j(1)设计方法
2 e1 d/ \" U# h- y9 [4 R, y% \# I/ A$ {" o% p4 ^8 c
  ?有机负荷法- V  ?! B4 ~7 x4 {5 c
  ?完全混合数学模型法:很少采用。
. \( E0 ]7 C  x* X$ P  有机负荷法分为3类:BOD容积负荷法、BOD表面负荷法、VSS容积负荷法。9 @4 q( o" \) M
3 ^- ~- F2 Y% i% Q- C; G) @. ?
1)BOD表面负荷法:
/ K+ W$ t  U4 ?) R. Q! ]7 `% b  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)。9 |( C1 Y: M2 }; R2 I
# R: {1 K7 y- b+ B4 @4 z
2)BOD容积负荷法:
) Q+ u! A$ X; f) ~  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.+ P/ A  v# X# w& I$ W
3)VSS容积负荷法:
0 S3 [* E( E/ n7 e0 Q' F$ L  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);7 b6 `) ~, {$ V3 H
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)。# b5 Y6 u- e0 ?3 F! o

4 V7 I( \2 Y: _(2)构造和主要尺寸
* V( G4 }8 \% u" ^- L; u. |; L0 K$ I% V% Q% F9 y3 }3 A
1)厌氧塘一般为矩形,长宽比为2~2.5:13 P" K, ]$ y4 D! O
2 I9 v7 r! {) s8 |# V8 Z5 l
2)塘的深度:' e, X6 T, p5 j
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。
: r3 @4 w+ U- A! U( s/ p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。
1 e4 e) r5 c) v, |) l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。. k0 m" u2 D* \) v# h2 K

' F8 w' K& N: ~3)堤坡:塘内坡度1.5:1~1:3;塘外坡度:1:2~1:4) ]. w; _0 v3 {7 s6 X) o9 f
* s6 }; n3 L5 c, k
4)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。
/ K% ?8 m7 H: j, ^& H( G" U* Z6 r' R' X) c# {) a1 X# `
5)塘数及单塘面积
6 i( n: ]( M! A1 k& m" P, p/ c8 ?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。4 Q! w! x4 t" B2 d  r( H+ T  E
兼性塘
2 A5 o4 J: b5 h+ g( X* N8 K4 t. T6 b兼性塘的工作原理
2 V: I, a* [& ^9 m4 |3 R( l6 J: P, `& `8 [% V$ P  L5 C+ x
  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。# V- ]4 Y( A; m! _: l

' c- F6 i# h6 S% |  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。$ ^" u5 N/ d& Q9 R9 _# h6 Z6 B
. _3 F: Z* ?3 M$ G+ j) t
兼性塘的特点及适用条件
$ Q) V; a4 v9 e' l9 r/ Y& I8 \3 D& `5 n5 R% U! X! m9 N! Z2 v
优点:, O4 _. y* r( ~4 X; f
(1)投资省,管理方便。" p5 {, ]# p& B6 \4 x
(2)耐冲击负荷较强。1 t, t: O& V$ O% ^* ~! m8 F2 S
(3)处理程度高,出水水质好。
2 @' j, X8 F$ I4 W. g; K9 b
6 W" o9 Y" K% e8 B) B) u缺点:" [8 U2 }8 z( d: [
(1)池容大,占地多。
+ ]8 f% K8 C+ w# ^(2)可能有臭味,夏季运转时经常出现漂浮污泥层。2 g3 l+ R% g3 K" s. Q
(3)出水水质有波动。
6 n( S, h- b1 {+ N3 J, Y/ [3 ~1 v* F. h
5 a- j  Q0 _5 k! P5 f* H2 O( ?适用条件:
" f: s; u$ M5 [+ G  w1 M4 A( n  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。
6 Z, `6 ^. i3 M. ]# k1 [8 K8 m
: V  p) }, M4 g* `8 B兼性塘的一般规定
$ P# O' z, ~. }2 a$ i* a( J3 F/ ^; U0 l8 I% i" L0 P( S4 s, \
  (1)应该建在通风、无遮蔽的地方。* u! \2 ?2 X3 w/ E8 g% r, m! H( \
  (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。
: ^' d  `5 k7 Z  W* K! I6 L& W4 w0 J9 x! P, J9 h# P( K0 I7 c
兼性塘的设计计算& b( w# B. k  X
# P6 g+ t. @3 I8 k3 ?+ o. p) {
(1)设计方法:: a5 A  N3 x: `& m$ Z
: p' a) G2 V: w# t
  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:
% M. d* p9 ^7 B) T# V" E# Q+ }6 l9 z
▲表6-2     城市废水兼性塘的设计负荷和水力停留时间
4 {# d, L5 G/ o7 ~* ?: I, d4 f, p6 b; [
冬季平均气温(℃)  BOD5表面负荷(kgBOD5/(104m2.d))  水力停留时间(d)
2 a, m6 l- ^" T: z& I>15              70~100              ≥7
1 j/ z- N  ?& Z% B4 }10~15             50~70               20~7 
8 o4 m1 l- V9 k& ^0~10              30~50              40~203 p, k' [5 ]9 L  ~! I: X* W  O
-10~0             20~30               120~40- i6 B, _/ ]! q
-20~-10            10~20               150~120$ u! A6 y+ f4 B' H& j* w( R& {  b* U
≤-20              <10               180~1508 x. U( T, q- D. Z5 x6 j/ H+ \

7 u* `) r' [' X4 x% w& K% i
0 n7 X+ c* W/ }9 Z8 U, a8 r(2)构造及主要尺寸:
% ]# V4 ~. o9 P) v
% Z" |& G( f/ ]0 A/ J  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。
: Y$ c9 b0 J& q5 W  2)塘深:
) x& z/ C; p) x$ R- K& }  有效水深h1:1.2~2.5m
; W$ Q$ {; _' R1 Q  储泥厚度h2:不小于0.3m; z# n) c3 W+ ?  e! l
  超高h3:0.6~1.0m
) h8 `( b+ Z- e# N" Q  3)堤坡:塘内坡度为1:2~1:3;塘外坡度为1:2~1:5$ A9 D% l; B! r) Y! |9 _  T* ?
  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。
$ N4 [' w& Y* l' d2 ~( z2 ^4 T: y8 J  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。! w9 @  z+ `6 _* W
好氧塘 3 t/ S6 \7 |* h% p
好氧塘的工作原理与类型
, e0 b6 J, r/ l4 x8 d, ~# Q' D! x+ E: z" [6 b- c
??好氧塘净化污水的基本原理如图6-4:
0 c6 B. l1 A, Y3 U2 w' ]  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。
3 Y4 ]: M5 A3 D0 z( `9 r7 V# M7 ^# {
$ A6 A5 t. P, C; r??好氧塘的分类:
5 V  A0 {8 D2 q8 Y8 e: x$ R4 p* S5 @1 p
(1)高负荷好氧塘
2 k- {$ G. \# A- z  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。% K! u: R+ L+ U: H4 |! D

$ X/ L# K0 n% ]* i/ }(2)普通好氧塘
$ B, w7 S2 \( ?" ~. ^  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。9 e' ^/ f9 k1 L) b9 _8 o7 {( r

; K$ o3 v& j* p) H3 D(3)深度处理好氧塘9 B  V% G5 C! n& W1 f6 ?" J, ]: |
  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。1 o  Y) @; k  m- H+ N

2 n5 _1 K6 D" f% z好氧塘的特点及适用条件+ x. ], J! E- ?. g0 C' n
; [7 `- K3 B" U4 ^2 c8 [
优点:  y  Z& o- f$ v/ V% `) m) I
(1)投资省,
0 j8 v6 U* x4 a(2)管理方便,
- I6 i: Q8 u" Z(3)水力停留时间较短,降解有机物的速率很快,处理程度高。
( J% Z, ^& P) c. @# O0 X
4 h" z/ S; M# {" R% _缺点:) ^7 R9 u' P( m$ N2 m
(1)池容大,占地面积多。
+ x4 O2 V5 j* F! B* P- Y2 k(2)处理水中含有大量的藻类,需要对出水进行除藻处理。
* T9 I$ \1 m, h: W(3)对细菌的去除效果较差。
9 ]. r2 f# P- q# ^# y! P
: \7 v+ {$ m5 k% |适用条件:
# k) ?4 v2 D. _  Z7 J/ v/ w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。
" P8 m6 m! L% D. ^3 b4 ~3 l/ f% Y& Z; S! x8 ~! {- f, q
好氧塘的一般规定4 U+ j& B1 x: ]% J0 `. p

& ]  y& h, C, A' E3 M  (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。
: R' P( ^3 ~  @# 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。. Y9 r' r$ c# W/ _. C6 b
  (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。
/ m# S, u! I) z+ x( M
0 a3 u: |6 W" J* L1 t好氧塘的设计计算
9 K$ s5 l: Q' k: W: l' {(1)设计方法:
8 j7 v4 V$ u2 G- N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:9 ?' P4 H; h) \
% C4 G& @$ ?& p  v. u
▲表6-3      好氧塘的典型设计参数
  P1 g6 a" O9 l# I5 f3 j5 x# n$ h: d' n$ [/ i; l# j  Y
设计参数                     高负荷好氧塘        高负荷好氧塘        深度处理好氧塘+ M8 o% m- Z! H9 d5 C$ y+ ~; q

' X0 u' O; N! O3 t8 MBOD5表面负荷[kgBOD5/(104m2.d)]        80~160           40~120            <5$ K, Z+ n3 p# j

8 k6 {# P5 q$ b0 c. T% H4 {$ e水力停留时间(d)                 4~6             10~40            5~201 _. ]) \$ h% D* J  t/ G" ~  t

- v7 z4 U' \  }0 ]& K有效水深(m)~                  0.3~0.45           0.5~1.5           0.5~1.5
$ `( w2 ~5 e# Y( x9 v  W9 z8 o9 z! I* s
pH值                       6.5~10.5           6.5~10.5           6.5~10.52 Z) x, @7 }1 P8 z$ J
: O. l: Q6 u! u3 d! P9 R
温度范围(℃)                   5~30            0~30             0~30
( i/ x' G4 ?$ e2 p1 z- P( z7 d! M0 V9 b+ R% M1 C0 c
BOD5去除率(%)                 80~95            80~95            60~802 C# Z" y' u. V, }9 |
  Y$ p3 n7 ~  T& f/ t# h
藻类浓度(mg/L)                 100~260           40~100            5~10( C: `" L$ A9 T% `0 m+ C# ^4 K

- N, E& A  y9 _% G出水SS(mg/L)                  150~300           80~140            10~30
) t) S# E' Y4 `* r6 P. N2 T" Z
/ `/ Z5 O$ Q* I- A5 `# k! L(2)构造及主要尺寸:6 c  Q1 h* O. U6 `" d8 t4 b

  z$ T$ q" x1 E9 W  D  U  s1 \1)好氧塘多采用矩形塘,长宽比为3:1~4:1。
0 z2 R+ [* H$ i3 k
* I7 E; w' ]' M: [3 F2)塘深:3 z5 Q" m' C3 w( s

" D4 b' P. L9 T* b* ]4 i" |7 q  高负荷好氧塘:0.3~0.45m;- O1 y( n3 i4 j* R
  普通好氧塘:0.5~1.5m;
6 U" {8 ^3 k4 ?0 E; n. B# p  d  深度处理好氧塘:0.5~1.5m
4 q% q# r% s' |* L! ~  好氧塘的超高取为0.6~1.0m。- X' P" j+ H) p- a- K: o5 A

' m& N  M6 G1 h/ A* n* b1 r3)堤坡:塘内坡度1:2~1:3;塘外坡度:1:2~1:5* t' D. b5 m% |
% L+ ^  {! `" p$ r" d$ C0 _7 m
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% h: M: O+ ~9 s# m# t
曝气塘 $ j+ c/ l0 n9 x
曝气塘的工作原理与类型
+ ?  t+ |3 T) v& t+ s' l2 J3 j0 r! L# u4 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。
2 v) H7 T3 X. m/ E& a& k1 ~- \( o8 n  {4 K$ W0 C/ R
  曝气塘可以分为以下两种类型:: {* a! r5 F8 _8 _& C  \) a
  (1)完全混合曝气塘(或称好氧曝气塘)。2 O% n' r2 V, Q. e5 v' x7 k5 _
  (2)部分混合曝气塘(或称兼性曝气塘)。
7 F" C2 c1 A+ Y0 O3 B' r% N, o4 X3 `+ K3 ~3 K
曝气塘的特点及适用条件: E9 H3 `! L4 R3 V: x

  a: z* g- q+ k+ q7 S6 C" [优点:
( s+ j! x( s. Y9 M# U9 L5 j7 P(1)体积小,占地省;水力停留时间短。
0 A; ~% P  x$ F% |& N(2)无臭味;* W" f  z6 o- ]+ u" ^2 j2 G
(3)处理程度高;耐冲击负荷较强
3 P$ |& ]* q# W; Z- G, ]5 i0 l2 R) t; E# d9 E0 o
缺点:5 B' p, Q6 E$ i$ i: ]
(1)运行维护费用高。8 H6 T% A# v# d& x, d2 ?# 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。
" ]. P1 G7 z! r) i) b  |/ u2 f* f( Y/ N2 p. h9 q
适用条件:* f" B* B: q7 W, u3 Z% H8 p
适用于处理城市污水与工业废水。4 |; q  r3 u: U
+ P7 ?0 r9 r7 q2 c
曝气塘的一般规定1 z1 k8 J+ I3 T% o; l* ]9 W& O7 f
& r5 H7 h8 b& z6 v
  (1)排放前必须进行沉淀。
: j3 M; }+ @: Y6 q2 p# e9 a  (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。1 j5 N' f# k, O9 @. x. W
  (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。* K1 ], j& B$ z+ _7 i$ e4 w6 U

  X, F6 [# W  X/ X曝气塘的设计计算
* S% }3 ^/ o6 t# [; e# p; z
" \0 r- c' H' a- S4 G(1)设计方法
9 j- W6 u( F6 Q# i
( j3 E6 b' a7 [3 R7 C4 T% F+ F  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)
- t' l! P# B4 t) c' J$ k& N! i3 z+ u# F# s
(2)构造和主要尺寸, R4 N# d+ p4 t5 [. p7 v
, p* E% X; ?1 s" }9 B; C8 V
  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。
! }& b8 Q, ]0 \0 V" q  2、 有效水深一般为为2~6m。
& y' B. S* f& t. j  3、 塘数一般不少于3座,通常按串联方式运行
, {8 e* W  E5 {0 O7 B稳定塘的塘体及其附属设施
1 G- T9 ~+ b1 K- o稳定塘的塘体设计要点- D: X2 M7 J% z5 A, Z7 M

% V, F! l2 d  s; E% g5 H* s(1) 塘体位置及设计
  F9 k1 v8 n& g5 f' g: E5 V! Q6 x  1)稳定塘位置应设在居民区下风向200m以外。
- }. B; k, J& U# `9 J: f( Q9 y  2)塘体一般设为矩形,拐角处应作成圆角。. |$ ~9 {: A( k
  3)塘体的设计应考虑抗冲击和抗破坏。。
  h! r" K+ k5 ?- L  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。0 C2 x5 A8 r* A* A3 _1 ]
9 H7 n- ]  Z* D0 B; y* `$ K, w
(2)堤顶宽度及坡度
+ ~1 o, Y( o  m5 [) `  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)。
& ]9 K5 M1 n  ]6 C" f; U
! [! z6 ~2 Y! V- l(3) 塘底要求7 d; Z# T8 w) Q+ x3 Z( T  ?
  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。9 b4 x7 ]4 r0 g( o$ H1 Q3 N6 h9 S( S
  2)  曝气塘表曝机的正下方塘体必须用混凝土加固。) [' x2 k3 j! r* s! M/ m( @6 Q. O
  3)必须采取防渗措施。
6 k5 s& v! @4 h& D1 D" X) P9 Z, E7 M+ A: @
稳定塘的附属设施3 U& R; ]8 a: C$ `' a

) N" B) E8 D. D  c3 E! D) t6 a(1)进出水口8 b2 H& h! ]' D$ b
  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。
. b3 Y3 Y+ B. ^  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。& `+ V- [% h4 G! {) U  }  f
  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。
3 Z1 V# Q- u! J( W  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。! I/ Q/ U8 ?8 P) O
  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。
$ W9 L0 T/ Q: ?/ s* O2 V! v  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。
& O4 k" b' H5 q$ M5 Q4 S6 K+ g  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。
) M4 E) i" K) j: {1 `: o; I. Q  \
(2)曝气塘的充氧设施
9 d- I" H3 l) K- ~* D  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。5 ~" i/ ?8 s8 J# K
  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。
; I9 B: M3 C9 H$ ]1 d6 v稳定塘的应用实例 " U' x' c) W3 t% t' S
概况
! R5 F; Y8 u8 s. O7 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。/ e- k- d( o+ @" y' Z6 S
8 \. `$ V9 p/ P' k5 f+ {; X! 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。- n+ n, F5 s$ u# R

- ~+ L8 b6 Y2 Z5 H% K3 C: C  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。" m6 v7 H6 W) U4 C$ G+ K

( {0 [5 X" {2 u' `  @! ]9 q山东省东营市污水处理与利用生态工程# Z; _# S% s4 ]* `* h2 s
9 [/ B% h7 s; W) `* W
1、 工程简介
! C. Z+ L4 D5 @" [% x+ B
1 d# y! n$ p# t( R  M, k  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:6 L$ p- V$ q# i0 O
8 c- P# f7 e0 {0 s# T
▲表6-4     进水水质情况一览表
7 c: d& o9 E! [- }% [, B  `! w# t" @' n" V' ?1 X/ n: o+ D
项目        BOD   COD   SS   TN   TP   NH3-N
0 M. x/ E% Z2 c2 }# `8 J7 O: q( q2 t* p  O

4 q$ v0 r; G1 |8 m6 y  L& k  R* D% x6 n浓度(mg/L)    70    150   70    30   5    20
( i+ G+ V6 m- L3 E9 i  w
  E- A( O, B/ J5 g  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。: W$ H/ _: d/ w, z' x9 ]
. E9 O6 W) t1 e- L
2、 主要处理单元设计" I+ l( a0 a- ^' Q2 x% J

! u# D" b. ]0 l- Q" x3 v6 U% d4 f  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°。
9 D1 I' E# `; O6 K3 `  O  (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.6 l" t8 x6 X. O1 e# j, R; o
  (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。
7 ~  W, ~( x  _, ~  (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。& C) ]" v. F5 l, |7 J, i
  (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。
6 A1 c0 C( K5 t/ 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。
" E4 G' x2 G5 w- J* U# @# t  (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。
5 t, `" [5 o1 U( t  S7 n- i$ h  (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。
. |! K" o) i5 v; ?3 k4 a
9 f" Q; w$ U' W3、运行效果
+ D# M9 L9 n3 {+ j6 i5 h6 [2 {" Q1 F! ~
  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。; M7 l6 u2 p% v! [/ P
4 m  c6 Y8 S9 ?/ o6 R
4、本工程的特点8 @# K# E# I8 V. t7 W( D

" k1 ~) p$ q; K! u0 W  (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。/ R4 u* F2 x4 p, w( Y7 b) u) e1 D
  (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。
& U8 L' O4 Z% @" |. Y+ x5 R! |9 ?- j  (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。
6 o- p, o3 ]5 C       
! T7 l' c7 Y# K/ N! z4 N* J, u+ z7 {5 v: `4 J
        4 y9 P& X: _8 P# W
               
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