• 污水人工湿地净化
    人工湿地是人们模拟天然湿地系统结构和功能而建造的、可控制运行的湿地系统,用以对受污染水进行处理的一种工艺,由围护结构、人工介质、水生植物等部分构成。当水进入人工湿地时,其污染物被床体吸附、过滤、分解而达到水质净化作用。1)基质主要包括土壤、砂、砾石、各种炉渣等。近年来,随着人工湿地污水处理技术的发展,人们开始研究并挑选具有更优良性能的材料作为湿地的基质。基质一方面作为湿地的填料骨架和微生物的附着表面,同时其吸附、离子交换等功能也在污染物
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人工湿地是人们模拟天然湿地系统结构和功能而建造的、可控制运行的湿地系统,用以对受污染水进行处理的一种工艺,由围护结构、人工介质、水生植物等部分构成。当水进入人工湿地时,其污染物被床体吸附、过滤、分解而达到水质净化作用。 

1)基质  

主要包括土壤、砂、砾石、各种炉渣等。近年来,随着人工湿地污水处理技术的发展,人们开始研究并挑选具有更优良性能的材料作为湿地的基质。基质一方面作为湿地的填料骨架和微生物的附着表面,同时其吸附、离子交换等功能也在污染物的去除中发挥着重要作用。

 2)植物 

湿地植物是人工湿地的重要组成部分,对污染物的转化和降解具有重要的作用。在人工湿地系统中,植物通过直接吸收、利用污水中的可吸收营养物质,吸附和富集重金属及一些有毒有害物质;通过发达的根系输氧至根区,有利于微生物的好氧呼吸,同时其庞大的根系为细菌提供了多样的生活环境;根系生长能增强和维持基质的水力传导率;此外,植物还可以固定基质中的水分,抑制污染区的扩张,防止污染物扩散;同时具有一定的观赏价值,改善景观环境,部分植物通过收割回用,发挥适当的经济作用。 

不同的湿地植物,其生长速度、对污染物的吸收转化能力、泌氧能力、耐寒能力等存在显著差异,也使基质中生长的微生物种群和数量有所不同,选择适用的湿地植物对提高和稳定人工湿地的除污功能具有重要作用。 

3)微生物

 微生物是人工湿地实现除污功能的核心,共同协作,构成了互利共生的有机系统,共同完成污水净化的任务。经我司研发的干基菌种能丰富在人工湿地系统内生物的多样性。 

湿地系统中的微生物是降解水体中污染物的主力军。好氧微生物通过呼吸作用,将废水中的大部分有机物分解成为二氧化碳和水,厌氧细菌将有机物质分解成二氧化碳和甲烷,硝化细菌将铵盐硝化,反硝化细菌将硝态氮还原成氮气,等等。通过这一系列的作用,污水中的主要有机污染物都能得到降解同化,成为微生物细胞的一部分,其余的变成对环境无害的无机物质回归到自然界中。

人工湿地污水处理系统所针对的污染物(环境影响主力因子)主要为氮、磷、悬浮物(SS)、有机物(BODCOD)、重金属等。  

1)悬浮物的去除:悬浮物(SS)的去除主要通过基质的过滤、污泥沉淀及根系附着来完成。 为防止在进水口附近发生堵塞,进水前应设置预处理以降低总固体浓度,一般设置沉淀池即可。 

2)有机物的去除:微生物在具有巨大比表面积的土壤颗粒表面形成一层生物膜,当污水流经土壤颗粒表面时,不溶性的有机物通过基质的沉淀、过滤和吸附作用被截留,然后被微小生物利用;可溶性有机物则通过植物根系生物膜的吸附、吸收及微生物的代谢过程而被分解去除。 

3)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。其去除途径包括基质的吸附、过滤、沉淀、挥发、植物的吸收和微生物硝化、反硝化作用。 

污水中的磷包括有机磷和无机磷。其去除途径主要包括微生物同化、基质吸附、植物吸收及污泥沉淀。工程实际及理论研究均表明,污水中磷的去除是以基质吸附及污泥沉淀为主   

4)重金属的去除: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。

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