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50噸/天地埋式污水處理設備一體機
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50噸/天地埋式污水處理設備一體機
隨著城市化的程度不斷加大,城市人口的急劇增加,引起了一系列的城市問題。城市環(huán)境中,水體的環(huán)境容量和生態(tài)載力不堪重負,生態(tài)系統(tǒng)遭到極大破壞。公園、居住區(qū)等的水體都遭到不同程度的污染。據(jù)統(tǒng)計,我國90%以上公園的水體,其化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、總氮(TN)、總磷(TP)和非離子氨等指標,大多超過國家地面水環(huán)境質量四
類標準。而在上海等某些居住小區(qū)的水體缺乏循環(huán),成為一潭死水,富營養(yǎng)化程度非常嚴重。水體的結構和功能被破壞,導致生物多樣性喪失,景觀水體的美學價值遭到嚴重損害。為此,在當今水資源緊張的背景下,許多專家都紛紛開展相關研究,以求找到合理的治理對策。
2 治理方法
營養(yǎng)鹽控制
控制水體營養(yǎng)鹽濃度是傳統(tǒng)的富營養(yǎng)化防治措施,它基于限制因子原理,以實驗室藻類生長瓶法測定結果為依據(jù),對于外源性污染采取截污、污水改道、污水除磷,對于內源性污
染采取了清淤挖泥、營養(yǎng)鹽鈍化、底層暴氣、稀釋沖刷、調節(jié)湖水氮磷比、覆蓋底部沉積物及絮凝沉降等一系列措施。不少通過控制氮和磷來防治富營養(yǎng)化的實踐并沒有取得理想的成功結果,但是,這只能說明不能僅僅靠控制營養(yǎng)鹽來防治湖泊富營養(yǎng)化,也并不意味著不需要控制營養(yǎng)。
直接除藻
用化學藥品(如硫酸銅和其他除藻劑)控制藻類可能是古老原始的方法,化學藥品可快速殺死藻類,但死亡藻類所產(chǎn)生二次污染及化學藥品的生物富集和生物放大對整個生態(tài)系統(tǒng)的負面影響較大,且劑量難以掌握,風險較大,若長期使用低濃度的化學藥物會使藻類產(chǎn)生抗藥性,因此,不適宜在景觀水體中廣泛使用,只能作為應急措施[4]。
生物調控
作為營養(yǎng)鹽控制的一種替代技術,生物調控(Biomanipulation)是通過重建生物群落以得到一個有利的響應,常用于減少藻類生物量,保持水質清澈并提高生物多樣性。主要是采用魚類種群的下行調控。如增加食魚性(Piscivores)魚類或減少食浮游動物(Zooplanktivores)或食底棲(Benthivores)魚類,以保證有充分的浮游動物等來控制藻類;也有直接利用“食藻魚”控制藍藻水華。生物調控較典型的是用于小而淺的、相對封閉的湖泊系統(tǒng),在淺水湖泊由于生物分布垂直空間差異較小,因而在一定時間內對某些浮游植物控制效果較好。生物調控在歐洲得到深入研究和廣泛應用,但是由于研究區(qū)域、研究對象以及研究范圍的不同,往往難得到*的結論與結果。因此,生物調控作為管理工具的有效性仍存在很大的爭議。許多成功的實例往往是短期的,也面臨著一系列的挑戰(zhàn)。
EWT治理模式(Ecological Water Treatment)
生態(tài)恢復已成為淡水生態(tài)系統(tǒng)研究的前瞻性研究領域,而生態(tài)工程被認為是生態(tài)恢復的佳工具,業(yè)已證明,用生態(tài)工程可以改善富營養(yǎng)化湖泊的局部水質、修復局部生態(tài)系統(tǒng)[5]。
北京動物園采用水生植物凈化水體的生態(tài)工程方法進行了研究。研究結果表明[6],利用水生植物不僅能凈化北京動物園嚴重的富營養(yǎng)化的水體,而且還有利于營造水上園林景觀和為水禽創(chuàng)造適宜的生存環(huán)境。這表明,利用水生植物的生態(tài)恢復工程在治理城市景觀水體富營養(yǎng)化方面發(fā)展前景良好。
SBR設計要點、主要參數(shù)
SBR設計要點
1、運行周期(T)的確定
SBR的運行周期由充水時間、反應時間、沉淀時間、排水排泥時間和閑置時間來確定。充水時間(tv)應有一個優(yōu)值。如上所述,充水時間應根據(jù)具體的水質及運行過程中所采用的曝氣方式來確定。當采用*曝氣方式及進水中污染物的濃度較高時,充水時間應適當取長一些;當采用非*曝氣方式及進水中污染物的濃度較低時,充水時間可適當取短一些。充水時間一般取1~4h。反應時間(tR)是確定SBR 反應器容積的一個非常主要的工藝設計參數(shù),其數(shù)值的確定同樣取決于運行過程中污水的性質、反應器中污泥的濃度及曝氣方式等因素。對于生活污水類易處理廢水,反應時間可以取短一些,反之對含有難降解物質或有毒物質的廢水,反應時間可適當取長一些。一般在2~8h。沉淀排水時間(tS+D)一般按2~4h設計。閑置時間(tE)一般按2h設計。
一個周期所需時間tC≥tR﹢tS﹢tD
周期數(shù) n﹦24/tC
2、反應池容積的計算
假設每個系列的污水量為q,則在每個周期進入各反應池的污水量為q/n·N。各反應池的容積為:
V:各反應池的容量
1/m:排出比
n:周期數(shù)(周期/d)
N:每一系列的反應池數(shù)量
q:每一系列的污水進水量(設計大日污水量)(m3/d)