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文檔簡介
1、隨著水體富營養(yǎng)化日趨嚴峻,如何提高人工濕地對含氮污染物的凈化效果,已成為人工濕地污水處理技術研究的熱點。人工濕地技術發(fā)展至今,其脫氮機制多基于“黑箱”理論,有待進一步研究和完善。 本文考察了水力停留時間、水位、溫度、濕地構型等對潛流型人工濕地脫氮效果的影響,嘗試建立遺傳神經網絡結合正交試驗分析,藉以判斷各影響因素對脫氮效果的影響程度;研究了潛流型人工濕地中含氮污染物的遷移、轉化過程及降解特性,通過量化分析,明確了植物吸收、微生
2、物降解、氨氮揮發(fā)及基質吸附等對脫氮的貢獻率;通過建立氮轉移的生態(tài)動力學模型,對潛流型人工濕地的脫氮過程進行了理論分析和試驗驗證;最后,針對潛流型人工濕地低溫條件下脫氮效果欠佳的問題,進行了幾種強化脫氮措施的研究。 研究結果表明,潛流型人工濕地脫氮效果受水力條件影響顯著,最佳運行水位不應低于60cm水深,最佳HRT為5~6.5d。相同運行工況下,垂直流濕地脫氮效果高于水平流濕地;三段式水平流濕地高于單段式水平流濕地。
3、通過對潛流型人工濕地氨化、硝化、反硝化速率的比較表明,硝化反應是微生物脫氮的限速步驟。濕地中、上層的硝化速率明顯高于濕地底層,是微生物脫氮的有效空間。在濕地前段,硝化速率明顯低于反硝化速率;濕地中段,硝化速率有所回升,高于濕地兩端,而反硝化速率差異不明顯;濕地后段,硝化速率再次降低而反硝化速率略有回升。在所構建的幾組濕地中,垂直流濕地的平均硝化速率高于水平流濕地:有植物濕地高于空白濕地;美人蕉、蘆葦濕地高于其它植物濕地。 在對
4、潛流型人工濕地硝化、反硝化作用強度的研究中發(fā)現,濕地硝化強度與脫氮效果顯著相關,一定程度上反映了濕地溶解氧及微生物狀態(tài)。蘆葦水平流濕地中,濕地表層硝化強度明顯高于深層:表層呈中間高、兩端低的趨勢;深層沿程遞減;在植物根際,則由根面至非根區(qū)遞減。各試驗濕地中,垂直流濕地的硝化強度高于水平流濕地;有植物濕地高于空白濕地;蘆葦濕地高于美人蕉濕地。濕地反硝化強度遠大于硝化強度,說明潛流濕地具有較強的反硝化潛力。 本試驗中,潛流型人工濕
5、地的溶解氧空間分布與硝化強度呈相似變化規(guī)律。測定與分析表明,潛流型濕地的面積復氧率遠遠低于硝化需氧量,使?jié)竦仄毡樘幱趨捬鯛顟B(tài),硝化反應受到抑制。而濕地植物對系統存在一定供氧作用。植物凈光合速率與濕地氧濃度、NH<,4><'+>-N及TN去除率顯著相關。試驗所測定的幾種植物的根系面積釋氧量約為3.36~5.88g·m,'-2>·d<'-1>,是潛流型人工濕地的主要氧源。 通過對人工濕地脲酶活性的測定與分析表明,濕地脲酶活性與TN
6、去除率顯著相關;濕地中、上層脲酶活性明顯高于底層,各層均沿程下降;濕地植物對脲酶活性具有重要影響,有植物濕地高于空白濕地,蘆葦濕地高于美人蕉濕地,植物根際由根面至非根區(qū)遞減。對潛流型人工濕地氮轉移與降解過程的研究表明,氨揮發(fā)脫氮率低于1%,且受季節(jié)影響顯著,與溫度、水分蒸散量顯著相關;基質僅作為中介將污染物滯留在床體內;基質附著微生物的同化降解率為28~35%;植物根系附著微生物的同化降解率為19~25%,植物直接吸收率為9~13%。
7、 采用優(yōu)化遺傳神經網絡仿真人工濕地脫氮系統正交試驗,將濕地脫氮影響因素劃分為四級:影響顯著(水位)、影響較大(HRT、進水NH<,4><'+>-N、溫度)、影響相對較小(進水pH、進水COD)和基本無影響(進水TP)。 以潛流型人工濕地脫氮系統為模擬目標,建立了生態(tài)動力學模型,用以模擬濕地氮轉移與降解過程,模型效率約為90%。該模型完整地描述了氮在濕地復雜環(huán)境下的多介質遷移轉化過程,對潛流型人工濕地氮的各種存在形態(tài)和降
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