人工濕地通過水生植物、基質(zhì)和微生物的共同作用來完成對磷的去除。研究證明,人工濕地中基質(zhì)對磷的去除是**主要途徑,包括物理去除和化學(xué)沉淀去除兩大過程。無機磷也是植物必需的營養(yǎng)元素,廢水中無機磷可被植物吸收利用組成卵磷脂、核酸及ATP等,然后通過植物的收割而移去。微生物對磷的去除包括對磷的正常同化和過量積累。由于人工濕地系統(tǒng)中植物光合作用光反應(yīng)、暗反應(yīng)交替進(jìn)行,根毛輸氧也交替出現(xiàn),以及系統(tǒng)內(nèi)部不同區(qū)域?qū)ρ跸牧看嬖诓町?,從而?dǎo)致系統(tǒng)中好氧和厭氧情況交替出現(xiàn),使磷的過量釋放和過量積累得以順利完成。 人工濕地是通過模擬自然濕地而人為設(shè)計和建造的具有可控性和工程化特點的水處理系統(tǒng)。新型人工濕地制造商
人工濕地在水環(huán)境治理中大有可為:水處理型人工濕地在我國的應(yīng)用日益***,而尾水型人工濕地則是重要的應(yīng)用領(lǐng)域。我國的尾水型人工濕地有不同的工藝類型、技術(shù)流派,呈現(xiàn)百花齊放的局面。比較大化發(fā)揮人工濕地的綜合效益:隨著我國對生態(tài)文明建設(shè)的日益重視,如何將人工濕地設(shè)計為仿自然型,發(fā)揮人工濕地的景觀、生態(tài)效果,是尾水型人工濕地設(shè)計和實踐過程中需要重點考慮的問題。因地制宜采用各類工藝:在用地緊張或氣候寒冷的地區(qū),可主要采用強化型塘–表工藝、強化預(yù)處理型工藝、以潛流濕地床為主的工藝,但要注意其投資往往較高。在用地比較寬裕、景觀要求高的地區(qū),可采用以塘、表單元為主的工藝,以比較大化濕地的自然生態(tài)效果。 定西水平潛流式人工濕地人工濕地類型按照進(jìn)出水布水的方式的不同, 一般將人工濕地分為表面流人工濕地和潛流人工濕地。
人工濕地脫氮的機理及其主要影響因素:脫氮機理人工濕地中的氮通過微生物的氨化、硝化與反硝化作用,植物的吸收,基質(zhì)的吸附、過濾、沉淀等途徑去除。其中氨化、硝化與反硝化作用是去除氮的主要途徑,其基本條件是濕地中存在大量的氨化菌、硝化菌、反硝化菌和適當(dāng)?shù)臐竦赝寥拉h(huán)境條件。氨氮可被植物直接攝取,合成植物蛋白質(zhì)與有機氮后,再通過植物的收割從濕地系統(tǒng)中除去。濕地植物根毛的輸氧及傳遞特性,使根系周圍連續(xù)呈現(xiàn)好氧、缺氧及厭氧狀態(tài),相當(dāng)于許多串聯(lián)或并聯(lián)的處理單元,使硝化和反硝化作用可以在濕地系統(tǒng)中同時進(jìn)行?;|(zhì)是人工濕地不可缺少的組成部分,它為人工濕地中微生物的生長提供穩(wěn)定的依附表面,為水生植物提供生長載體和營養(yǎng)物質(zhì),同時,基質(zhì)本身對污水凈化也有重要的作用。
狹義上的人工濕地,根據(jù)《人工濕地污水處理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ2005—2010)中的定義,主要指用人工筑成水池或溝槽,底面鋪設(shè)防滲漏隔水層,充填一定深度的基質(zhì)層,種植水生植物,利用基質(zhì)、植物、微生物的物理、化學(xué)、生物三重協(xié)同作用使污水得到凈化的系統(tǒng)。建造于1903年英國約克郡Earby的人工濕地被認(rèn)為是世界上***個用于污水處理的人工濕地系統(tǒng),迄今已有百年歷史。至此開始,全球的科研工作者和工程技術(shù)人員開展了大量的人工濕地研究和實際工程應(yīng)用。與西方國家相比,我國對人工濕地系統(tǒng)的研究與應(yīng)用起步較晚,研究起始于20世紀(jì)80年代中期。 人工濕地污水處理技術(shù);
潛流濕地還可以分為水平流和垂直流兩種。前一種的特點是水流方向與地面平行,并不斷地流動。而在后一種濕地中,水垂直流動,而且是間歇性的,因此顆粒介質(zhì)通常不會被淹沒。這就需要用抽水系統(tǒng)和遍布濕地表面的管網(wǎng)來輸送污水。因為垂直流濕地不是長久處于浸水狀態(tài),其含氧量要高于水平流濕地,從而增強了它的污水處理能力。因此,如果是降解一定量的污染物,需要的垂直流濕地的面積更小。這是由于這種濕地可以更好地把氧輸送給植物生物膜,有利于***污染物。 常見的污水生物處理工藝——人工濕地簡介;定西水平潛流式人工濕地
人工濕地污水處理工藝的優(yōu)勢分析;新型人工濕地制造商
人工濕地中的微生物在有機物的降解轉(zhuǎn)化方面發(fā)揮著重要作用。付融冰等研究發(fā)現(xiàn),在距人工濕地進(jìn)水沿程50cm處氨化細(xì)菌和亞硝化細(xì)菌個數(shù)**多,分別為:氨化細(xì)菌×106mL-1,亞硝化細(xì)菌×103mL-1,且此處TN的去除率也比較高,為。隨著以上兩種細(xì)菌數(shù)的減少,TN的去除率也在降低。這說明濕地的氮去除效果與硝化細(xì)菌等微生物數(shù)量呈正相關(guān)。張鴻等實驗表明,由于水芹濕地和鳳眼蓮濕地中含有大量的硝化細(xì)菌,水芹和鳳眼蓮濕地對氨氮的凈化率比對照組分別高、。這說明微生物在濕地對氮的去除中發(fā)揮著很重要的作用。 新型人工濕地制造商