村落生活污水氮磷资源化利用及环境风险控制技术

来源 :东南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Morakot
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文针对农村生活污水农田回用中经短程氮磷无机化反应器预处理灌溉农田的灌溉尾水,针对其有机物浓度较低,氮磷含量较高的水质特点,开展水耕蔬菜人工湿地与垂直流人工湿地组合工艺处理灌溉尾水的研究。进行了组合工艺的启动、冬季保温及运行效果和参数优化的研究,研究了组合工艺中水耕蔬菜人工湿地和垂直流人工湿地单元的污染物去除特性,分析了污染物沿程去除特性和硝化与反硝化潜力的变化特征,为工程应用提供理论依据。主要研究结果如下:  在实验启动阶段,在水耕蔬菜人工湿地水力负荷为0.8m3/(m2·d),垂直流人工湿地水力负荷为0.2m3/(m2·d)的条件下,经过28天的运行,CODcr的平均去除率达到50%~60%,系统完成启动。TN、NH4+-N、TP的平均去除率分别为46.8%、33.3%、63.2%。  在冬季,对系统采取一系列保温强化措施后,开展冬季系统运行效果的研究。大棚对系统能起到一定的保温效果。在冬季随着水力负荷的增加,水耕蔬菜人工湿地及垂直流人工湿地对有机物及氮磷的平均去除率呈先增加后减小的趋势,从氮磷营养盐去除及资源化利用的角度考虑,系统的最佳水力负荷组合为:水耕蔬菜人工湿地0.3m3/(m2·d)~0.4m3/(m2·d),垂直流人工湿地0.2m3/(m2·d)。在水耕蔬菜人工湿地底部添加煤渣及活性污泥,对湿地的硝化效果有一定的强化作用,湿地对NH4+-N、CODcr及TN的平均去除率分别增加了9.5%、8.7%和11.8%。  在水温为15℃~23℃的条件下,系统按水耕蔬菜人工湿地0.3m3/(m2·d),垂直流人工湿地0.2m3/(m2·d)运行,系统中垂直流人工湿地处理单元对CODcr、TN、NH4+-N、TP去除的平均贡献率均高于水耕蔬菜人工湿地处理单元,特别是对TN、NH4+-N、TP的去除,垂直流人工湿地处理单元是水耕蔬菜人工湿地处理单元的2倍以上。系统对CODcr、TN、NH4+-N、TP的平均去除率为48.8%、32.2%、27.9%、43.0%。  水耕蔬菜人工湿地内,沿水流方向,CODcr、TN、NH4+-N、TP的浓度总体呈下降趋势。CODcr、TN、TP的去除主要发生在进水至2m的区域,而NH4+-N的去除主要发生在2m至3m的区域;垂直流人工湿地内,沿水流方向,污染物浓度沿程变化趋势与水耕蔬菜人工湿地相似,CODcr、TN、TP的去除主要发生10cm至40cm区域,而NH4+-N的去除主要发生在40cm至60cm的区域。  水耕蔬菜人工湿地中底泥的硝化潜力呈现先增长后下降的趋势,反硝化潜力呈现逐渐下降的趋势。垂直流人工湿地中煤渣的硝化潜力呈现逐渐上升趋势,而反硝化潜力为逐渐下降趋势。两个湿地中底泥、煤渣的反硝化潜力分别均高出硝化潜力两个数量级。
其他文献
聚乳酸(PLA)及其共聚物(聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸))(PLGA)具有良好的生物相容性,在组织工程领域得到广泛的研究和应用。本研究以溶剂浇铸/粒子沥滤技术为基础,结合冷冻干燥工艺
2006年8月9日,Google首席执行官埃里克·施密特(Eric Schmidt)在搜索引擎大会(SES San Jose 2006)首次提出“云计算”(Cloud Computing)的概念.十多年过去了,云计算已经成为
期刊
传统工艺采用钠盐焙烧法从石煤中提取五氧化二钒。此过程排放出大量有害气体Cl_2、HCl和高温烟尘,严重污染空气且难于处理,同时钒回收率往往低于50%,因此,研究一种新工艺代替传统工艺,减少污染,提高资源利用率具有重要意义。本文采用湿法工艺提取石煤中的五氧化二钒,先将原矿经破碎机碎至0.5mm,然后经球磨机磨至-120目,经浮选工艺除去石煤中大部分碳,除碳的目的是提高钒的...
A/O工艺是一种前置反硝化工艺,是目前实际工程中广泛采用的生物脱氮工艺。对于已建无脱氮功能的传统活性污泥法污水处理厂经过适当的改造,很容易改造成A/O工艺实现脱氮目的。本
本论文采用气体扩散阴极来提高电化学氧化方法处理难降解有机废水的效率。 通过模拟酸性红B废水的处理,对气体扩散电极电化学反应器进行了操作条件的优化和作用机理的研究
本文通过对荣华二采区10
期刊
2019年,中国经济面临最大的问题是由外部环境变化带来的不确定性.如何做好经济工作,应对不确定性,国务院发展研究中心产业经济部部长赵昌文表示,中国经济的包容性和韧性很强
期刊
Ba6-3xNd8+2xTi18O54陶瓷具有良好的微波介电性能,在微波介质谐振器中得到了广泛应用。本论文系统地研究了离子置换和烧结条件对Ba6-3xNd8+2xTi18O54陶瓷的相组成、晶体结构和