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日處理5噸一體化污水處理設備價格
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人工濕地法處理廢水技術是利用生態系統中物質循環的原理,使用生物方法去除污染物質。本文對人工濕地處理污水的機理研究現狀進行了總結,并討論了人工濕地處理污水應用的發展方向。
人工濕地污水處理技術是20世紀七八十年代發展起來的一種污水生態處理技術,它能有效地處理多種多樣的廢水,如生活污水、工業廢水、垃圾滲濾液、地面徑流雨水、合流制下水道暴雨溢流水等。據調查統計,在歐洲與北美已有上萬座處理城市污水和多種工業廢水的濕地系統在穩定運行,污水處理人工濕地在世界其它地區應用的數目也在迅速增加。
人工濕地是人對自然濕地系統的模擬,利用生態的方法來去除污染物,以達到凈化污水的目的。人工濕地根據自然濕地生態系統中物理、化學、生物的三重共同作用來實現對污水的凈化作用,實現對污水的生態化處理。人工濕地與傳統的污水處理方法(活性污泥法等)相比,具有處理效果好、氮磷去除能力強、運轉維護管理方便、工程基建和運轉費用低,以及對負荷變化適應能力強、能耗少、無須化學藥劑等優點,同時它可以促進農業、漁業的發展,又可供公共娛樂、野生動植物保護和科學研究使用。
人工濕地凈化污水機理
人工濕地分類
國內外學者從工程設計的角度出發,按照系統布水方式的不同或水在系統中流動方式不同劃分為表面流人工濕地(自由表流濕地和構筑表流)、潛流人工濕地(水平潛流人工濕地、垂直潛流人工濕地和復合式潛流濕地)。
人工濕地構成及凈化機理
人工濕地由填料、植物、微生物、藻類等幾種基本成分構成。
人工濕地具有*而復雜的凈化機理,利用基質——微生物——植物復合生態系統的物理、化學和生物的三重協調作用,通過過濾、吸附、沉淀、離子交換、植物吸收和微生物分解來實現對廢水的高效凈化。同時,通過營養物質和水分的生物地球化學循環,促進綠色植物生長并使其增產,實現廢水的資源化和無害化。
人工濕地系統是在一定長寬比及底面有坡度的洼地中,由土壤和填料(如卵石等)混合組成填料床,污水可以在床體的填料縫隙中曲折地流動,或在床體表面流動。在床體的表面種植具有處理性能好、成活率高的水生植物(如蘆葦、鳳眼蓮等),形成一個*的動植物生態環境,來對污水進行處理。人工濕地可以促進污水的循環和再生,使污水中所含污染物質以作物生產的形式再利用或直接去除。污水中大部分有機物作為異養微生物的有機養分,終被轉化為微生物體及CO2、H2O。污水中的不溶性有機物通過濕地的沉淀、過濾作用,可以很快地被截留進而被微生物利用;污水中可溶性有機物則可通過植物根系生物膜的吸附、吸收及生物代謝降解過程而被分解去除。隨著處理過程的不斷進行,濕地床中的微生物也繁殖生長,通過對濕地床填料的定期更換及對濕地植物的收割而將新生的有機體從系統中去除。
懸浮固體物質的分離與轉化
懸浮固體物質在濕地中去除的基本機理即為絮凝和膠體顆粒的沉淀,在潛流濕地中相對低速的水流和大的接觸表面使得系統中的懸浮物去除率相對較高,大量植物根系和飽和狀態的基質,使固態懸浮物被根系以及填料阻擋截留。潛流濕地系統像一個水平或垂直的重力過濾器,因此,使懸浮物通過在礫石和根區面的生物膜上的重力沉淀(自由沉淀和絮凝),滲透,吸附作用而被分離。
兼性穩定塘:塘水較淺,一般在1m以上。塘內存在不同的區域,從塘面到一定深度,陽光能透入,藻類的光合作用旺盛,溶解氧充足,呈好氧狀態;塘底為沉淀淤泥,處于厭氧狀態,進行厭氧發酵;介于厭氧和好氧之間為兼性區,存在大量的兼性微生物。兼性塘的污水凈化是由好氧、厭氧、兼性微生物協同完成的。它是城市污水處理常用的一種穩定塘。
曝氣穩定塘:塘深2m以上,由表面曝氣器供氧,并對塘水進行攪動,在曝氣的條件下,藻類的生長和光合作用受到抑制。曝氣厭氧塘是經過人工強化的穩定塘,它采用人工曝氣裝置向塘內污水充氧,曝氣裝置多為表面機械曝氣器。根據曝氣裝置的數量、安設密度、曝氣強度不同,曝氣塘分為好氧曝氣塘和兼性曝氣塘兩類。
好氧曝氣塘的曝氣裝置功率較大,足以使塘水中的生物污泥全部處于懸浮狀態,并向塘水提供足量的氧。兼性曝氣塘曝氣裝置僅能使部分團體物質處于懸浮狀態,存有一部分固體物質沉積塘底進行厭氧分解。曝氣塘是介于延時曝氣活性污泥法與穩定塘之間的工藝。其凈化功能、凈化效果以及工作效率方面都明顯高于一般類型的穩定塘。污水在塘內的停留時間短,曝氣塘所需的容積及占地面積均較小。但由于采用人工曝氣,耗能增加,運行費用也有所提高。
深度處理塘:通常作為塘系統的后一級,接納兼性塘或曝氣塘出水,或設置在常規二級生物處理設施后,作為進一步凈化有機物、病原菌和去除部分氮、磷之用。深度處理塘在污水處理廠和受納水體間起緩沖作用。其處理對象為常規二級處理工工藝的處理出水,以及處理效果與二級處理技術相當的穩定塘出水。