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文檔簡介
1、針對垂直流一水平流(vertical flow-horizontal flow,簡稱VF-HF)組合人工濕地系統(tǒng)普遍存在脫氮能力季節(jié)性差異和HF段反硝化碳源不足等問題,本研究通過在VF段填充一定量沸石基質,構建離子交換.生物再生強化組合人工濕地系統(tǒng)(enhanced vertical flow-horizontal flow hybrid constructed wetland,簡稱VF2-HF2),暖季和寒季,實現微生物與沸石基質協(xié)同
2、脫氮,并以曲陽污水處理廠初沉池出水為試驗用水,與VF段填充礫石構建的組合人工濕地系統(tǒng)(verticalflow-horizontal flow hybrid constructed wetland,簡稱VFl-HFl)進行了COD、NH4+-N、TN和TP處理效果比較研究。同時,開展了沸石生物再生動力學和水生植物枯葉強化HF段反硝化的動力學小試試驗研究。 當水力停留時間為4.4~17.6d,進水COD 120-300mg.L-
3、1、氨氮12~33mg.L-1、總氮24~42 mg.L-1和總磷2.8~9.4 mg.L-1時,VFl-HFl組合濕地系統(tǒng)全年的去除率分別為64%~94%、4%~72%、3%~7l%和15%~98%,而VF2-HF2組合濕地系統(tǒng)全年的去除率分別為82%~99%、52%~98%、34%~9l%和20%~98%。當HRT14≥.4d,VF2-HF2組合濕地系統(tǒng)出水COD、氨氮、總氮和總磷全年可穩(wěn)定達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB
4、l8918-2002)規(guī)定的一級B標準。如以出水水質達到GBI 8918.2002規(guī)定的一級B為主要目標,綜合考慮處理水量和沸石生物再生要求,推薦VFl-HFl組合濕地系統(tǒng)采用HRT=17.6d,VF2-HF2組合濕地系統(tǒng)采用HRT=8.8d運行較為合適。 基質類型對COD去除效果無顯著影響,有機物的降解主要是通過厭氧菌和好氧菌的生物作用實現的,基質主要作為微生物附著的載體;菖蒲和水蔥組成的多植物系統(tǒng)具有較發(fā)達的根系,能為微生
5、物的附著生長提供更多的表面積,同時對有機物也具有較高的吸收能力,因此對COD的去除能力要優(yōu)于單一的蘆葦植物系統(tǒng)。對全年脫氮途徑的分析和計算結果表明,生物脫氮占69%,是VF2-HF2人工濕地主要的脫氮形式,沸石吸附僅占16%,證明暖季沸石的吸附能力可以實現生物再生;對全年磷去除途徑計算和分析可知,VF2-HF2組合人工濕地系統(tǒng)除磷作用主要發(fā)生在VF段,基質的吸附和沉淀作用是除磷的主要途徑,占除磷總量的84%,植物收割僅占4%,證實植物收
6、割除磷對高負荷污水處理的作用是有限的。沸石生物再生小試試驗結果表明,沸石對氨氮的吸附和離子交換作用主要在2d內完成,沸石對NH4+的飽和吸附量為3.32mgN.g-1;陽離子濃度、曝氣、硝化細菌和異養(yǎng)菌對飽和沸石再生效率的影響均可用一級動力學方程(y=1.e 模擬,曝氣吹脫作用可使再生效率在再生液陽離子自然再生基礎上提高1.5%,異養(yǎng)菌的存在可使再生效率提高7.7%,硝化細菌的存在可使再生效率提高48.9%。異養(yǎng)菌與硝化細菌共存時,再生
7、時間超過80d時,硝化細菌和異養(yǎng)菌的生長存在底物抑制。通過對沸石再生前后沸石中的主要陽離子濃度(k+、Na+、Ca2+和Mg2+)測定可知,K+和Na+在沸石氨氮再生過程中起主要作用,這與四種離子與氨氮的分離因數測定結果相一致。 植物枯葉釋放有機碳源強化HF段反硝化是可行的。香蒲枯葉在投加后7~lld內反硝化速率最快,植物生長可將反硝化動力學常數k提高0.72倍,香蒲枯葉的投加可將反硝化動力學常數七提高3.56倍,香蒲枯葉經預
8、處理后可將反硝化動力學常數k提高l0.35倍;香蒲枯葉經堿洗預處理后,氨氮的釋放速率和釋放量隨之增加,易降解含氮有機物在植物枯葉投加后lO d內分解較快,難降解有機氮化合物在在植物枯葉投加后17 d,可在酶催化劑作用下水解。PCR-DGGE分析結果表明,香蒲枯葉的投加和植物的生長都使反應器中的Shannon-Wiener指數發(fā)生一定變化。對DGGE結果進行測序分析和比對結果表明,反應器內主要存在的反硝化菌為Leptolyngbya屬和E
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