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【新闻】集中式生活污水一体化处理设施磁力开关

发布时间:2020-10-19 04:45:14 阅读: 来源:衬塑设备厂家

集中式生活污水一体化处理设施

核心提示:集中式生活污水一体化处理设施集中式生活污水一体化处理设施

本公司具有专业化、高素质的设计、施工队伍,有数量众多的成功环保工程经验。在技术上不断改进和创新,同时引进多项先进技术,拥有多项自主知识产权和专利技术,增强了工艺的适用性和技术先进性,使公司在环保核心技术上处于行业前端,优惠的价格摆在您的面前,您还在犹豫什么!快来订购吧!人工湿地污染物的去除机理人工湿地污染物的去除机理研究仍处于起步阶段,人工湿地污水处理普遍认同的机理是硝化反硝化去除N,沉淀去除P 的概括性描述,进一步研究难度很大,因为涉及到生物、物理、化学等多个学科,而且难以从微观角度定量化。去除机理主要包括微生物、植物、土壤对污染物的去除机理。人工湿地有机物降解的基础机制是微生物的硝化和反硝化活动,丰富的微生物资源为湿地污水处理系统提供了足够的分解者。湿地植物对氮的去除主要通过以下途径:氨的挥发作用、NH4+的阳离子交换作用、吸收、硝化和反硝化作用等。湿地植物对磷化物的处理除作为营养成分吸收外,还可以通过在苗床基质中的吸附、络合和沉淀反应来去除。湿地土壤对有毒物质的“净化”机理,主要是通过沉淀作用、吸附与吸收作用、离子交换作用、氧化还原作用和代谢分解作用等途径实现的。

人工湿地处理污水的效率1)对有机物的去除效率。综合国内外有关学者对人工湿地净化城市污水的研究数据,在进水浓度较低的情况下,人工湿地对BOD5 的去除率可达85%~95%,对COD 的去除率可达80%,处理出水BOD5 的浓度在10 mg/L 左右,SS 小于20mg/L[5]。2)对氮的去除效率。废水中的氮以无机氮和有机氮两种形式存在,无机氮可以被人工湿地中的植物吸收,合成植物蛋白质,植物的收割对湿地系统除氮有直接贡献,但这一部分氮仅占总氮量的8%~16%。微生物的硝化和反硝化作用在氮的去除中起着重要作用。目前人工湿地系统TN 去除率不高的主要原因是硝化-反硝化途径不畅通,提高氮的去除率最重要的是提高湿地系统中的硝化作用强度。还有研究发现,人为提高湿地中BOD与NO3-N 之比(如添加秸秆或甲醇),氮的去除率会大幅度提高,能从30%左右上升至80%~90%,原因是BOD∶NO3-N 的比值太低时不利于反硝化作用的进行,当比值上升到2.3 时,反硝化率达到最大值。3)对磷的去除效率。在人工湿地中磷主要是通过基质的吸附、络合及与Ca,Al,Fe 和土壤颗粒的沉淀反应及泥炭累积,植物的吸收,微生物去除等作用而去除。据资料显示,人工湿地对各种类型污水中的TP 的去除率为47.0%~97.2%[6]。人工湿地对污水的净化机理悬浮物的去除废水中的悬浮物是依靠人工湿地的拦截、吸附、絮凝和胶体颗粒的沉淀作用去除的。大量植物根系和饱和状态的基质, 使固体悬浮物被根系和基质阻拦、截留。因此, 湿地系统像一个过滤器, 溶解物质的去除污水中的溶解有机污染物, 通过植物根系的吸收和吸附, 以及植物根际周围和土壤基质中微生物的分解代谢作用, 最终被降解为甲烷、二氧化碳和水得以去除。其中, 根际微生物和根际分泌物起到了重要的作用。根际微生物不仅能自己降解吸收有机污染物, 而且其分泌物的酶类也能降解有机污染物。而根际分泌物不仅能为微生物提供能源, 提高微生物对有机污染物的降解效率(根际微生物的数量很大程度取决于植物根际分泌物中所含氨基酸、有机酸、糖类等物质的种类和数量) , 而且其分泌的酶类对有机污染物也有直接的降解作用。氮的去除污水中的氮一般以两种形式存在: 无机氮(NO3- N) 和有机氮(NH4 - N) 。水中氮的去除转化包括很多过程, 其中一部分氮可以被湿地中的植物吸收, 合成植物体内物质, 最终通过植物的收割得以去除。另外, 基质也可通过一些物理和化学的途径, 包括吸收、吸附、过滤等去除污水中的一部分氮。但是氮主要还是在微生物的作用下通过硝化、反硝化反应来去除的。湿地中的大型植物根系上附着生物膜, 有着好氧、厌氧和缺氧区域。原因是处于饱和状态的基质中生长的水生植物, 可以增加湿地基质的透气性, 同时湿地植物能将空气传输到其根部, 由于扩散作用, 这些空气在植物的每一须根周围形成一层薄薄的好氧区, 在这一微小的好氧区中会发生硝化反应。而对于氧扩散不到的区域, 形成厌氧区发生反硝化反应。湿地中存在着无数的好氧、厌氧区, 这就相当于多个A- O 反应器组合, 保证了较好的脱氮效果。磷的去除人工湿地对磷的去除, 是通过植物的吸收、微生物的积累和土壤颗粒吸附等共同作用完成的。废水中的无机磷部分在植物的吸收和同化作用下, 被合成A TP 等有机成分, 最后通过植物的收割而被去除。微生物对磷的去除, 包括对磷的正常吸收和过量累积。由于人工湿地特殊的好氧、厌氧状态, 磷细菌能将有机磷转化成简单的磷化合物, 供植物和微生物吸收, 并在厌氧条件下提供短链脂肪酸。此外, 湿地中土壤颗粒对磷的吸收也是非常重要的去磷过程, 吸附容量和土壤中所含铁、铝、钙化合物的含量有关。在好氧条件下的中性至酸性环境中, Fe3+ 可以与磷结合生成稳定的化合物。若土壤环境变为厌氧, 则Fe3+ 会被还原成Fe2+ , 这就会导致吸附能力降低和对磷的释放。钙对磷的吸收只发生在中性环境中。此外, 每一个土壤颗粒都有一定的吸附容量, 当土壤颗粒的吸附空间被占满之后, 吸附作用将不再发生。

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