人工湿地处理技术课件(编辑修改稿)内容摘要:

H2O+2CH4 CO2+4H2=CH4+2H2O BOD的去除包括几个生物化学过程:好氧呼吸,厌氧消减 和硫酸盐还原。 • 氮、磷的去除 污水中的氮包括无机氮和有机氮。 无机氮包括氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐。 有机氮包括尿素、氨基酸、嘌呤和嘧啶。 研究表明,人工湿地处理系统对氮的去除作用包括基质的吸附、过滤、沉淀、挥发、植物的吸收和微生物硝化、反硝化作用。 人工湿地系统中对 P的去除主要通过下面三个方面:微生物正常的同化或植物的吸收作用;聚磷菌的过量摄 P作用;基质的物理化合作用。 其中最主要的是基质对 P的吸附作用及其纳 P容量,其吸附作用与基质中 Fe , Al 和 Ca等金属离子有关,而植物吸收对 P的去除效率影响不大。 • 重金属去除 人工湿地对重金属也有很强的去除能力。 金属离子去除机理主要有:植物的吸收和富集作用、土壤胶体颗粒的吸附、悬浮颗粒的过滤和沉淀,人工湿地对污水中重金属去除是通过植物、微生物、土壤基质等组成成分共同起作用的。 人工湿地处理系统及性能 • 人工湿地处理系统 人工湿地污水处理系统由 预处理单元 和 人工湿地单元 组成。 通过合理设计可将 BOD SS、营养盐、原生动物、金属离子和其他物质处理达到二级和高级处理水平。 预处理主要去除粗颗粒和降低有机负荷。 构筑物包括双层沉淀池、化粪池、稳定塘或初沉池。 人工湿地中的流态采用推流式、回流式、阶梯进水或综合式。 推流式 回流式 阶梯式进水 综合式 • 人工湿地污水处理系统的性能 人工湿地污水处理系统主要由植物、微生物、基质、水体及动物组成 , 各组成成分分别起着不同的作用 , 并且相互协同 , 使得整个湿地生态系统平衡运转 , 发挥良好的净化功能 . 植物 植物是人工湿地的重要组成部分。 人工湿地净化污水过程中 , 植物的作用可以归纳为 3个重要的方面 : ① 回收利用污水中可利用态的营养物质 , 吸附、富集重金属和一些有毒有害物质。 ② 为根区好氧微生物输送氧气。 ③ 增强和维持介质的水力传输。 一般来说 , 选择湿地植物要注意几个原则:①净化能力,耐污能力和抗寒、抗热能力强,对不同的污染物采用相应的植物种类;②选择在本地适应性好的植物,最好是本地植物;③根系发达、生物量大;④抗病虫害能力强;⑤最好有广泛用途或经济价值;⑥易管理,综合利用价值高。 不同的植物类型对不同的污染物质具有一定的针对性。 对氮磷去除效果较好的湿地植物,如茭白、芦苇、水烛、灯心草。 对重金属有较好的去除作用的植物是:宽叶香蒲,且对 Pb、 Zn、 Cd 等重金属有较好的去除作用。 人工湿地中植物能将光合作用产生的氧气通过气道输送至根区 , 在植物根区的还原态介质中形成氧化态的微环境。 这种根区有氧区域和缺氧区域的共同存在为根区的好氧、兼性和厌氧微生物提供了各自适宜的小生境 , 使不同的微生物各得其所 , 发挥相辅相成的作用。 由于植物根和根系对介质的穿透作用 , 在介质中形成了许多微小的气室或间隙 , 减小了介质的封闭性 , 增强了介质的疏松度 , 从而使得介质的水力传输得到加强和维持。 影响植物处理效果的因素有季节性衰退 , 如直接损伤、擦伤、水质和基质的不同组成、水位的高低以及富营养状态都能引起水生植物的衰退。 微生物 人工湿地中微生物是净化污水的“主力军”。 其数量在一定程度上可反映人工湿地净化污水的能力。 它们把有机质作为丰富的能源,将其转化为营养物质和能量。 人工湿地在处理污水之前,各类微生物的数量与自然湿地基本相同。 但随着污水不断进入人工湿地系统,某些微生物的数量将逐渐增加,并在一定时间内达到最大值而趋于稳定。 人工湿地系统中的微生物主要去除污水中的有机质和 N,某些难降解的有机物质和有毒物质需要运用微生物的诱发变异特性,培育驯化适宜吸收和消化这些有机物质和有毒物质的优势细菌,进行降解。 人工湿地中微生物的活动是湿地净化污水的最主要因素。 现有研究已经发现在 BOD COD 以及氮等降解的过程中微生物都发挥了重要作用。 人工湿地中的优势菌种有假单胞杆菌属 Pseudomonas、产碱杆菌属 Alcaligens 和黄杆菌属 Flavobacteri。
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