人工湿地处理系统课件.ppt
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1、.,第七章、人工湿地处理系统,.,湿地系统的概念,1.概述,.,滇池边的天然湿地,.,人工湿地的定义:,-人工湿地是人工建造的、可控制的和工程化的湿地系统,其设计和建造是通过对湿地自然生态系统中的物理、化学和生物作用的优化组合来进行废水处理的。,.,滇池边的人工湿地,.,垂直流人工湿地表面布水系统,.,.,人工湿地发展史:,20世纪70年代:,- 探索人工湿地的建设与应用,80年代以后:,90年代以后:,- 未把人工湿地作为处理主体,常与稳定塘系统及天然土地处理系统联用。,- 将人工湿地作为处理主体,积极探索其工艺参数、运用范围和处理机理。,.,Constructed wetlands can
2、 be less expensive to build than other treatment options Operation and maintenance expenses (energy and supplies) are low Operation and maintenance require only periodic, rather than continuous, on-site labour Wetlands are able to treat wastewaters with low organic load (too low for activated sludge
3、) They facilitate water reuse and recycling,人工湿地处理系统的优点:,.,They provide habitat for many wetland organismsThey can be built to fit harmoniously into the landscape They provide numerous benefits in addition to water quality improvement, such as an environmentally sensitive approach that is viewed wit
4、h favor by the general public,.,2.CWs去除污染物机理,.,人工湿地具有独特而复杂的净化机理,利用基质微生物植物复合生态系统的物理、化学和生物的三重协调作用,通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解来实现对废水的高效净化。同时,通过营养物质和水分的生物地球化学循环,促进绿色植物生长并使其增产,实现废水的资源化和无害化。,.,(1)悬浮物(SS)的去除,去除区域:进口处510cm内完成,机理:,基质层的填料,植物的根、茎,“过滤、拦截”作用,腐殖层,结论:SS去除效率高低,取决于污水同植物与填料的接触程度,.,(2)有机物的去除,降解主体: 兼性细菌
5、;厌氧细菌;好氧细菌,.,(3)氮的去除,去除途径:,植物吸收及其收获而去除,氨的挥发,硝化反硝化作用,有机基质的吸附和阳离子交换作用,-其中微生物的硝化反硝化作用是脱氮的主要过程,-其中氧的供应和碳源数量与质量是限制性因子,.,(3)氮的去除,图 人工湿地氮循环示意图,空气,水体,土壤,.,(4)磷的去除,人工湿地中磷的存在形式,人工湿地中磷质量平衡方程,进水输入磷的总量(I) = 出水输出磷的量(E) + 作物吸收磷的量(T)土壤截留磷的量(A),.,湿地除磷特性,物化吸附、共沉淀生物吸收、直接截留,Ca、Fe、Al、Mg的氧化物或氢氧化物,有机磷,沉积/直接截留,无机磷,生物吸收,异养降
6、解,物化吸附,共沉淀,过饱和CaCO3,土壤、根系层、填料床,吸收,湿地植物/漂浮生物/微生态结构吸收,.,除磷填料最近研究进展:,矿物填料:,方解石;页岩;赭石;风钢渣等,饮用水处理剩余物:,新问题:出水pH上升;有其它物质溶出,-出水pH稳定;无其它物质溶出;符合循环经济的观点,.,(5)难降解有机物的去除,去除途径:,-土壤中微生物种类比污水处理构筑物中多得多,微生物的降解作用:,微生物群落与植物群落的协同作用,-有研究发现:芦苇可直接吸收一些难降解的有机物,.,(6)金属离子的去除,去除途径:,植物吸收和微生物富集作用,土壤胶体颗粒的吸附作用(离子交换),与S2形成硫化物沉淀,问题:,
7、存在富集而饱和的问题,新增重金属离子对微生物种群的胁迫作用,.,(7)细菌的去除,去除途径:,基质层的沉降截留作用,植物根系的某些分泌物的灭活作用,影响因素:,水力负荷和水力停留时间,光照杀菌,.,3、人工湿地的种类,.,人工湿地的分类,()自由水面人工湿地,()潜流型人工湿地,水平潜流,垂直流,复合流,.,()自由水面人工湿地,自由水面人工湿地系统示意图,.,()自由水面人工湿地,分类(优势水生植物种类),自由表面人工湿地,挺水植物系统,浮水植物系统,沉水植物系统,各类废水,N、P的去除,N、P的去除,.,Free surface flow wetlands,.,()自由水面人工湿地,优点:
8、,-投资及运行费用低;建造、运行和维护简单,缺点:,相同处理效率,占地面积大于潜流湿地,冬季结冰;夏天会孳生蚊蝇,散发臭味,有传播病菌的可能,.,()潜流型人工湿地,水平潜流人工湿地系统示意图,.,()潜流型人工湿地,垂直潜流人工湿地系统示意图,.,()潜流型人工湿地,复合潜流人工湿地系统示意图,.,()复合潜流型人工湿地,紧凑型复合潜流人工湿地系统示意图,.,()潜流型人工湿地分析,优点:(与HFCWs相比),充分运用湿地空间,缺点:(与HFCWs相比),- 投资费用高,发挥系统协同作用,处理效率高,保温条件好;卫生条件好,.,垂直潜流人工湿地发展,垂直潜流人工湿地的分类:,(1)第一代:间
9、歇式(潮汐流),(2)第二代:连续式(连续流),运用范围:,-城市污水;农村污水;郊区独立住宅污水;休闲娱乐污水;垃圾渗滤液,Constructed Wetlands,.,垂直潜流人工湿地发展回顾,处理效果:,不仅对BOD和SS具有良好的处理效果,且与其它类型人工湿地相比,其对氨氮的硝化也有很好的效率和效果,存在的主要问题,-表面堵塞而产生溢水现象,-水力负荷(HLR)和氧传递速率(OTR),设计运行的关键问题,.,()潜流型人工湿地,结论与展望:,(1)垂直潜流人工湿地出水水质可达到:BOD10mg/L,TSS10mg/L,NH3-N2mg/L,(2)垂直流人工湿地比水平流具有更高的处理效率
10、,(3)系统的氧传递速率最低也有28gO2/m2d,如设计合理,还能达到更高的传递速率,(4)2m2的系统面积就可将单人产生的污水处理到理想水平,(5)单级或双级系统出水可与HF-VF联用系统出水相当,(6)目前的研究重点是填料的选择和水力负荷的控制,.,4、人工湿地的构造,Constructed Wetlands,.,人工湿地组成:,(1)防渗层;(2)基质层;(3)腐质层; (4)水层和湿地植物,.,(1)防渗层,作用:阻止污水向地下水体的渗透,可选用材料:,黏土高分子材料湿地底部的沉积污泥层可形成天然防渗层,.,(2)基质层,材料:一般采用砾石、土壤或砂,作用:,提供植物生长所需的基质为
11、污水的渗流提供良好的水力条件为微生物提供良好的生长载体,.,(3)腐质层,组成:落叶、枯枝、微生物和小动物的尸体,作用:,为微生物提供良好的生长载体过滤作用,可去除污水中的SS可能作为反硝化的碳源,.,(4)水生植物,组成:挺水植物;浮水植物;沉水植物,作用:,提高湿地的处理效率输氧,使床体形成好氧/缺氧/厌氧反应区对有机物、营养物质进行分解和合成代谢在冬季有保温作用,减缓处理效率的降低,.,(4)水体植物,选择原则:,能适应当地生长的植物或天然湿地原存优势种,废水特性,多种植物混植或串连种植,采用综合利用价值高的作物,提高经济效益,景观效果好,美化环境,为野生动植物提供良好的生境,.,湿地植
12、物,.,湿地植物,.,.,.,(5)水层,作用:,提供污染物降解的场所,提供水生动物和水禽类的栖息场所,.,5.人工湿地的设计与计算,Constructed Wetlands,.,(1)湿地处理系统的设计,主要设计参数,水力停留时间与水力负荷,所需土地面积,有机负荷和氮负荷,布水周期和投配时间,长宽比和底坡,填料种类、渗透性和渗透速率,植物的选择,.,Some parameter for system,(a) Hydraulics,lHydraulic loading rate qi (HLR) qi=Qi/A (4.1)where A = wetland top surface area(m
13、2) qi = HLR (md-1; often expressed as cm d-1) Qi= wastewater inflow rate (m3d-1),.,4.3. Nominal detention time The volumetric flow rate (Q), area (A) and depth (h) , (porosity) Wetland water volume (V): V=Ah (4.4) Nominal detention time (): (4.5),.,(b) Water budgetThe dynamic overall water budget fo
14、r a wetland is where ET = evapotranspiration rate (m d-1) I = infiltration to groundwater (m d-1) P = precipitation rate (m d-1) Q b = bank loss rate (m3d-1) Q c = catchment runoff rate (m3d-1) Q o = output wastewater flow rate (m3d-1) Q sm = snowmelt rate (m3d-1) t = time (d) V = water storage in w
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