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图 3 不同水力停留时间时进出水中NH3-N,COD和TP 浓度变化情况
由图 3可知,当实验投菌量为最佳投加量6%时,随着水力停留时间的延长(1~10 d),Pseudomonas flava WD-3对湿地系统污水中的COD、NH3-N和TP的去除效率也随之增大.当水力停留时间由1 d延长至7 d时,湿地系统各项污水指标的去除效果增幅明显;但当水力停留时间延长至10 d时,污水净化效果虽然最好,但各项污水指标的处理效率增幅并不明显,而且水力停留时间过长,从运行成本方面考虑宜选用7 d为最佳水力停留时间.当水力停留时间为7 d时,Pseudomonas flava WD-3对污水COD、NH3-N和TP的去除率分别介于:79.67%~81.96%、78.51%~83.46%和74.71%~81.49%.对水力停留时间与各项污水指标的净化效果进行统计分析表明,不同的水力停留时间与污水COD、NH3-N和TP的去除率均达到显著正相关,相关系数分别为0.9725* *,0.9812* *,0.9697* *,* *p<0.01.
2.3 模型模拟及验证
采用上述简化的 Monod动力学模型对Pseudomonas flava WD-3在冬季人工湿地中污水处理进行模拟,模型中的参数Chalf对于COD为 20 mg ˙ L-1(Vaccari et al., 2006),对于NH3-N为 1.0 mg ˙ L-1(Henze et al. 1987),对于TP为 0.2 mg ˙ L-1(Henze et al. 1995).引入3个参数估计模型的优劣.
判定系数:
相对均方根误差:
模型效率:
式中,Xi,Yi 分别为不同投菌量时不同时间点进出水中污染物的浓度;
分别为不同投菌量时进出水中各污染物的均值;
为预测值.
图 4~7表示简化的Monod模型中f(Cin,Cout,q)与Cout的关系.回归拟合线的斜率即为污染物最大去除率(K,g ˙ m-2 ˙ d-1),统计参数R2,RRMSE和ME用来表示各污染物检测值与模型预测值之间的偏差,虚线为95%置信带,包含了真实回归拟合线.由结果可知,复合垂直流湿地中Pseudomonas flava WD-3对污水中COD、NH3-N和TP去除的预测值与实验观测值吻合程度较好,表明简化的Monod模型预测较为准确.
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