登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
图1潜流人工湿地污染物净化机制
除了微生物、基质与植物对污染物的直接作用外,三者在污水净化中存在复杂的相互作用。基质粒径越小,单位体积基质可提供给微生物的表面越大。然而,基质选择不能单从比表面积这一点考虑,粒径过小会加剧基质间的污堵,影响人工湿地运行年限。此外,系统内污水的流态受到进水流速、基质粒径级配及基质表面性质的共同调控,而流态的差异则影响了空气中的氧气与污染物向生物膜内的传质效率,同时也影响着生物膜生长的厚度与致密性。不同基质材质与粒径形成的基质空隙间微环境理化性质差异对细菌等微生物形成的生物膜群落结构影响重大,进而对生物膜的污水净化功能产生影响。近年来,新兴功能材料被越来越多的用做湿地基质,如生物炭材料、铁矿渣等。功能材料除附着载体功能外,还可为部分微生物对污染物的代谢提供缓释有机碳、电子供体等,强化对氮素污染物的去除。
基质为湿地植物提供了立地基础,植物根系交错存在于基质空隙当中,基质粒径过小阻碍植物根系向周围环境的延伸,进而影响根系对污染物的吸附吸收效率。微生物膜与植物根系的生长对基质理化性质亦存在影响,最直观的表现是导致基质孔隙率下降,渗透系数改变,进而影响污水流速与流态。报道表明,生物膜的生长显著降低了系统对水的渗透系数,但对基质孔隙率的影响可以忽略。另有研究表明,香根草等植物根系仅占据基质孔隙的3%-5%,对基质孔隙率的影响不大。研究的量化成果对于技术的应用与研究者认知均具有重要的指导意义。上述研究成果与研究者主观认为的“生物膜与植物根系可造成严重基质堵塞”这一观点相违背。然而,上述研究成果是否广泛适用于潜流人工湿地有待考证。基于基质与微生物、植物功能发挥间的复杂相互作用,掌握基质理化性质对人工湿地污水深度净化的影响规律具有重大意义与应用价值。
02
人工湿地基质性质与净水功能的关系
基质的化学组成结构决定了其对水中污染物的离子交换能力/吸附能力等,直接影响了污染物的物化去除效率,如图2所示;基质孔径与表面粗糙度等物理性质决定了生物膜的附着能力;污水、基质与生物间的交互作用影响基质表面微环境,间接影响了污染物的生化作用效果。
图2 人工湿地基质理化性质对污水净化的影响
1.基质材质对人工湿地水质净化效果的影响
表1总结了不同基质的理化性质及其对氨氮与总磷的吸附与解吸情况。不同基质对各类污染物的吸附能力差异悬殊,对氨氮的吸附容量在2~1700 mg/kg;对磷酸盐的吸附容量在11 ~1050 mg/kg,应根据湿地拟净化的污水特征选择基质类型。从机理上讲,常用基质如砾石、陶粒等,自身可通过静电吸附、离子交换、化学沉淀等作用去除污水污染物。静电吸附等物理去除作用是可逆的,部分基质虽然具有很高的污染物吸附容量,但是解吸率很高,如表1中的黏土陶粒、陶结等对氨氮的解吸率均在60%以上。基质对污染物的解吸速率与其吸附原理、基质表面粗糙程度、基质内部孔隙结构以及pH等水质情况均有关系。物理吸附、微环境水力扰动强及pH适宜条件下的强离子交换作用利于污染物的解吸。从表1沸石对氨氮的吸附容量数据得出,不同研究者的数据间也存在巨大差异,可见,不同环境因素与反应条件对基质吸附的影响不可忽视。相对物理吸附而言,化学吸附作用相对持久,通过化学吸附固定的污染物解吸相对困难。基质物质组成决定了其对污染物的吸附能力,比表面积则关系到基质与污染物的接触概率。研究表明,基质中铝、铁等成分越高,对三价正磷酸盐类含磷污染物的化学吸附作用越强。
表1不同基质的理化性质及对污染物吸附-解吸效果
因此,在人工湿地基质选择中,如果想以基质吸附作为污染物去除的主要途径,则不能仅关注基质对各类污染物的吸附容量,也应对其不同水质条件下的解吸率进行考察。基质具有一定的吸附容量,随着运行过程中吸附量的增加,基质吸附作用会越来越弱,直至一定年限后失去效果。
除了上述直接作用,基质通过影响微生物、植物、环境理化性质等间接影响人工湿地水质净化。不同基质材质的比表面积、密度、化学结构等理化性质存在差异,进而对污水的渗透性能、生物膜的粘附性能以及对污染物的吸附性能均产生影响。基质与水中离子的物质交换对生物膜微环境内的pH、氧化还原电位均产生影响,进而对微生物的代谢与污染物的净化产生干扰。可见,基质性质对人工湿地水质净化过程有着直接或间接的影响(如图2所示),相互作用关系与机理十分复杂。在人工湿地设计基质选择过程中,不能单独从某一方面确定选用基质类型,而应该从基质对污染物的直接吸附性能、对生物膜生长影响以及基质缓释物质等多角度综合分析。
2.人工湿地基质所处状态对水质净化影响
在上端进水下端出水式的潜流人工湿地工程应用中,一般均会设置出水堰以避免进出水水位差引起的水头与重力势能损失。可见,在人工湿地运行时,其内部基质一直处于水淹没状态,空气中的氧气仅能通过慢速的气-液相传质对进水口表层的污水富氧。低效率补氧是抑制污水中氨氮类污染物去除的关键因素,因此,研究者提出了“不饱和基质”型人工湿地的构想,即,降低出水堰高度,使得一部分基质处于气相暴露状态以实现高效的固相生物膜-液相污水-气相氧气间的氧气传质与污染物净化。
表2总结了不饱和状态基质对氨氮氧化去除的影响。大多数不饱和状态基质强化型人工湿地对氨氮的净化率可达50%,甚至高达76.88%;对水体增氧效果可高达5 mg/L。基质类型、基质粒径、不饱和区高度及进水水质对氨氮的氧化效果均有影响。不同类型基质表面亲疏水性质不同,进水在重力作用下从基质空隙间向下流动,基质越亲水,基质生物膜-污水液膜-空气/氧气三者间的接触时间越长,三相传质越充分,氨氮氧化效果越好。基质粒径越小,比表面积越大,可从增加三相间的接触概率角度提升氧气的传质效果。不饱和区高度提高,三相接触历时越长,然而这种方式会增加系统的水头损失和能耗。进水氨氮浓度在一定范围内提升,对应的氨氮去除量也会提升,但氨氮去除率会有所下降。
表2不饱和状态基质对氨氮氧化的促进效果
3.潜流人工湿地基质级配与功能
在潜流人工湿地实验室小试中,多数研究者选择粒径均一的某种基质,而在中试或市场化应用中,则存在不同区域粒径的分级情况。人工湿地中应用的基质粒径一般分布在3-15 mm,部分研究者使用60 mm以上粒径基质(图3a)。基质材质与粒径大小对人工湿地污水净化效果有显著影响。理论分析可知,基质粒径越大,系统孔隙率越大。根据表1孔隙率数据绘制的图3b可知,随着基质粒径的提高,系统孔隙率有升高的趋势。然而,不同研究者采用相同粒径区间(如2-4 mm)的不同材质基质时,其孔隙率波动范围仍然很大(33%-60%),这与天然基质材料不规则形状及填充疏密有直接关系。随着颗粒物在系统内逐步积累、基质表面生物膜加厚,系统局部可形成堵塞,影响湿地的运行。因此,在湿地设计时,需了解湿地内部不同位置的堵塞风险源与堵塞程度。在最易堵塞区域,适当提高其初始空隙率,并从根源上减缓堵塞源的输入和形成。
图3常见潜流人工湿地基质粒径与孔隙率分布
在大型湿地应用工程中,垂直流潜流湿地基质可分为布水层、净化层和排水层(图4)。布水层一般位于进水口处,起到均匀布水的作用。对于“上进下出”式垂直流潜流湿地,布水层还承担着支撑上层植物的作用。因此,布水层多采用土壤、细沙等小粒径的基质,该层深度一般在5-20 cm。中间层,即净化层,是湿地的核心层。该区域内不同种属的微生物附着在基质表面形成生物膜,起到对不同类型污染物的净化作用。该层多采用细砾石、陶粒等基质,粒径在5-30 mm,深度在30-60 cm不等。不同研究者会在该层设置两种不同粒径的基质,实现从进水口到出水口基质粒径的逐级递增和均匀过渡。由于大气复氧及从进水口到出口的微生物作用,不同基质所处微环境存在梯度变化,如从好氧环境到缺氧环境的改变,pH、有机碳源含量与组成的变化等。湿地系统宏观空间的差异性造就了不同功能微生物对多类型污染物净化的多环境条件需求,如微生物脱氮的好氧-缺氧环境。对于常见“上进下出”式垂直流潜流湿地而言,排水层靠近出水口,也位于湿地系统的最底层,主要起到支撑作用。该层基质多采用大粒径粗砾石,深度在5-50 cm不等。对于水平潜流人工湿地而言,随水流流动的水平方向,依次为进水区、净水功能区和排水区。净水功能区的垂直方向可根据种植植物、好氧环境变化等功能需求布设不同粒径与材质的基质。
图4 潜流人工湿地基质级配
各功能区基质均存在堵塞风险,布水层靠近进水口,进水中的颗粒物容易在该层沉积;净化层是微生物活跃区域,由于该层接近进水,“营养”丰富,生物膜的快速增长是该区域堵塞的主要原因;排水层在湿地系统最底部,是大气复氧最难作用的区域,对于非曝气补氧型潜流湿地而言,该区域存在厌氧污泥堵塞风险。有研究表明,进水区域在湿地运行过程中孔隙率下降最快。因此,需要兼顾进水区域均匀布水、植物支撑与减缓堵塞的综合角色,合理选择基质粒径。同时可参考模块化生物滤池设计,填充轻质填料,周期性更换以缓解上层的堵塞情况。值得注意的是,虽然出水层在运行中孔隙率变化不明显,但其污水渗透系数发生了明显下降,这可能与厌氧区域生物膜的形成有关。可见,监测人工湿地孔隙率变化不足以支撑湿地堵塞与否的判定。随着污水渗透系数的下降,湿地发生溢流风险的概率逐步提升。
03
特殊材质基质的污水净化强化机制与效果
1.生物炭基质的水质净化强化机制与效果
生物炭作为功能基质强化人工湿地污水净化的相关研究较多。植物秸秆可被烧制成生物炭材料应用于湿地内部,实现废物资源利用。生物炭基质在湿地中有多种水质净化强化机制。首先,高比表面积与丰富的内部孔隙为微生物附着提供了更多的表面与差异性内部水力与环境条件,如在宏观好氧功能区内,生物炭微孔可为厌氧细菌提供丰富的缺氧与厌氧微环境;或在宏观湍流水力条件中提供微孔内的微观平流环境,弱化生物膜的水力冲刷作用,进而允许生物膜生长较厚,产生自外向内的好氧-缺氧-厌氧过渡环境,使得具有不同环境需求的生物可共同存在于同一生物膜当中。有研究报道,生物炭添加增加了人工湿地内微生物群落的多样性。这种生物膜纵向差异性也是实现人工湿地同步硝化反硝化、厌氧氨氧化的前提条件。其次,生物炭本身的多孔结构强化其污染物吸附作用。研究表明,生物炭对铵根离子的吸附容量高达1353 mg/kg,且解吸率低于2%;对磷酸根离子的吸附容量为714.6 mg/kg,解吸率13.3%。最后,生物炭材料可缓释有机物。这一特性恰好能够解决湿地反硝化过程有机碳源不足的问题。此外,更多的有机碳缓释材料在人工湿地中的应用均存在报道,如poly butylenes succinate (PBS)、玉米棒、木屑等。综合生物附着、污染物吸附与有机碳源释放三种强化作用,添加了生物炭的人工湿地可实现更好的污染物去除效果(表3)。
表3特殊功能材质基质对污水污染物的净化效果
2.铁碳(Fe-C)基质的水质净化强化机制与效果
针对反硝化过程有机碳源不足的问题,上一节提供了投加缓释碳源这一思路。从本质上来说,有机碳源是硝酸根转化的电子供体。此外,有研究者提出了零价铁、铁刨花、黄铁矿等新型基质投加思路,是为硝酸根转化提供电子的另一个思路。其强化水质净化的原理为:铁的氧化过程中为硝酸根的还原提供了电子,氧化后的铁离子可与磷酸根离子形成化学沉淀,进而实现同步氮磷脱除。在此基础上,有研究者向人工湿地内共同投加了铁、碳两种基质,两基质可形成电解对,通过电化学方式强化人工湿地的氮脱除过程。表3总结了铁碳投加下人工湿地的污水净化效果。与传统湿地相比,铁碳电解对或者铁钢电解对的添加对总氮与总磷的去除有显著提升。对比生物炭投加组,铁碳投加在氮磷同步高效净化上占据优势。然而,投加铁碳后,氨氮的去除效果与对照相比无显著改善,甚至显示出抑制。追究原因,是还原性铁基质的投加改变了湿地内部的氧化还原电位,使得这个湿地系统形成偏还原性环境,抑制了氨氮的氧化作用。为此,在铁碳基质改良湿地内,应设置分段功能区,第一区设置为良好的氧化环境,强化氨氮向硝氮的转化,第二区为铁碳还原区,进行硝氮的还原。上述两个区域联合使用实现总氮的高效去除。
04
潜流人工湿地基质的优选原则
潜流人工湿地中基质的选择需要从其直接净化作用及其与微生物、植物的相互作用关系等间接净化作用入手,综合确定基质材质、粒径与级配的这三点关键要素。如本文综述,砾石、陶粒等为常见人工湿地基质,其粒径一般在3-15 mm。根据湿地系统不同空间的功能,分为布水区、净化区和排水区三部分。在上述基质选择的通用原则上,应根据进水特征对所需基质进行改良,具体改良路线如图5所示。如进水有机碳污染物浓度过高,可适当增加不饱和区基质以强化微生物的异养代谢;改善基质内部孔隙结构,提高基质比表面积,进而强化微生物净化作用;适当增加表层基质粒径,提高孔隙率,以防生物与颗粒污染等。针对高氨氮进水,首先应强化补氧,如增加进水区不饱和基质面积,强化氧气传质,实现氨氮氧化;之后针对反硝化过程面临的低碳氮比问题,通过选择缓释碳源或铁等电子供体基质的方式强化反硝化脱氮过程。针对高磷污水,可通过改善基质组分与提升基质比表面积的方式强化湿地对磷的理化吸附过程。综上,可实现从基质优化角度对人工湿地不同类型污水的强化净化功能。
图5基质改良方式与原理
05
总结
基质可对污染物进行直接吸附去除,同时,基质为植物根系物质吸收、微生物代谢提供微观环境。湿地基质的选择应依据进水水质、基质直接与间接功能,最终确定基质材质、粒径与级配,改善人工湿地对氨氮、总氮与总磷类污染物的去除效果。该综述研究为潜流湿地工程中基质的选型提供了良好的思路和科学依据。
此外,针对特殊污染物高效吸附、强亲水、微生物高效附着、轻质便携、电子供体缓释等功能性基质的开发是未来关于潜流人工湿地基质相关研究的重要方向。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
1月13日,福建南安市城区污水处理提质增效工程(江北水质净化厂、管网改造三期)定标候选人公示。定标候选人一:广东省水利水电第三工程局有限公司,投标报价:1035735823.60元;定标候选人二:中建三局集团有限公司,投标报价:1031813706.45元;定标候选人三:福建南建建设发展有限责任公司,投标报
1月8日,江苏省环境工程技术有限公司2024-2025年度MBR水质净化设备供应商招录中标候选人公示。中标候选人信息如下:中标候选人:水艺环保集团股份有限公司;中标候选人:北京碧水源科技股份有限公司;中标候选人:江苏泰源环保科技股份有限公司。本次招标内容为2024-2025年度MBR水质净化设备供应商招录
近日,厦门西柯水质净化厂318.8kWp分布式光伏发电项目成功并网投运,该项目是厦门区域首座“光伏+污水处理厂”项目。西柯水质净化厂分布式光伏发电项目是在“双碳”目标背景下,市政环科公司加快生产方式绿色低碳转型的具体实践。市政环科公司综合研究厦门域内、域外污水厂“光伏+”模式的最优布置方案
近日,广东阳江水质净化中心及配套工程开工。据了解,该项目总投资26.86亿元,将新建一座水质净化中心,配套污水收集、中水回用、防洪排涝及智慧水务等应用。其中,水质净化中心占地139亩,污水处理总规模每日15万立方米,将采用“半地下式污水处理+上部休闲公园”模式分三期建设,一期规模每日处理污
9月19日,云南昆明市第十五水质净化厂项目顶管施工“第一顶”顺利始发,标志着项目厂外管网工程将陆续进入顶管主体关键施工阶段。昆明市第十五水质净化厂建设工程是滇池流域水污染防治“十四五”规划重点项目,不仅是目前云南省内污水处理规模最大、投资额最高的全地埋式水质净化厂,也是国内第三大全
近日,厦门中洲泵站至前场水质净化厂调水工程招标,建安工程费约10977.39万元,建设规模:项且位于厦门地铁1号线集美大道站旁,(1)扩容中洲泵站:新增泵站规模5万吨/天;现状泵站2.5万吨/天规模保持不变。利用现有土建设施,新增并更新部分设备,实现泵站7.5万吨/天的污水输送能力。(2)新增软三1#泵
8月29日,青岛李村河北岸水质净化厂项目最后一个施工区域完成混凝土浇筑,标志着项目主体施工已全部完成,顺利实现主体结构封顶,比原计划提前一个月进入安装阶段,为2024年底实现通水目标打下了坚实基础。青岛市李村河北岸水质净化厂项目是青岛市2024年“两个清零,一个提标”重点项目之一。项目建设
近日,深圳滨河水质净化厂提标扩建工程项目一阶段通水调试顺利进行,至此项目全面跨入AOA工艺调试阶段,向着运营投产迈出坚实一步。项目效果图作为深圳市第一座污水处理厂,经本次提标扩建后,滨河水质净化厂将成为国内首个完全采用AOA工艺的,日处理规模50万立方米/天的标杆厂站,为深圳河流域水质提
北极星水处理网获悉,绿城水务公布,近日,公司与天源环保组成的联合体(以下简称“乙方”)与横州市住房和城乡建设局(以下简称“甲方”)签订了《六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营协议》。本项目实施内容分别包括六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂,其
8月5日,天源环保公告,近日,公司与广西绿城水务组成联合体,中标六景工业园区水质净化厂、南部水质净化厂特许经营项目。公司将与绿城水务在横州市设立项目公司(绿城水务占股51%,公司占股49%。),作为本特许经营权项目实施主体,具体负责本项目的投融资、建设、运营维护等实施工作。项目合计估算总
7月19日,常熟市洪洞水质净化厂二期工程举办开工仪式。常熟市市委副书记、市长秦猛宣布项目开工。上海建工集团副总裁周军,上海市政总院党委副书记、总裁郑志民,副总裁臧小龙,以及各参建单位负责人,共同见证了这一具有里程碑意义的时刻。周军在致辞中说,常熟洪洞水质净化厂工程项目是“美丽常熟”
3月12日,中国能建葛洲坝生态环保公司党委书记、董事长杨贞武与北京碧水源科技股份有限公司党委书记、董事长黄江龙会谈,双方围绕水处理、水环境治理及海水淡化等领域合作深入交流,并达成共识。杨贞武对黄江龙一行到访表示欢迎。他表示,公司全面践行“四新”能建战略,聚焦“八网”融合,锚定“水、
3月11日,豹澥湖流域水环境综合治理工程(一期)四标段工程总承包(EPC)第一标段公开招标评标结果公示。中标候选人第一名:中冶南方工程技术有限公司,中国华西工程设计建设有限公司,投标报价:18528.02万元;中标候选人第二名:中交第二航务工程局有限公司,中煤科工集团武汉设计研究院有限公司,投
近日,中国水务所属山东区域总部接连中标两大水务工程项目,实现2025年度市场拓展的强势开局。荣成水务中标河北省肃宁县水环境综合整治PPP项目第三污水处理厂运营服务项目;青岛水务中禹管业中标德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)建设项目。荣成水务此次中标河北省肃宁县水环境综合整
北极星环境修复网获悉,3月10日,四川省荥经县大熊猫栖息地水环境综合整治与农文旅融合发展EOD项目评审结果公示,荥经貊貊文化旅游集团有限公司为第一中标候选人,预中标该项目。荥经貊貊文化旅游集团有限公司实控人为荥经县财政局,成立于2022年9月,注册资本2亿元人民币。
2025年2月22日,博奇环保在昆泰嘉晟酒店成功召开2024年工作总结暨2025年经营管理工作部署会议。集团董事长、行政总裁曾之俊出席会议并发表重要讲话,会议由副总裁朱学佳主持,参会人员包括集团公司中高层领导、EPC与运维项目的双经理、特许项目管理团队以及控股子公司代表等共计116人。中国博奇2024年
2月28日,中冶生态环保(南京)有限公司揭牌活动在新区举行。中国中冶党委常委、副总裁朱广侠,市委常委、江北新区党工委书记陆卫东,中国中冶总裁助理、中冶生态环保党委书记、董事长范万柱,江北新区党工委委员、管委会副主任何金雪出席活动。中国中冶是隶属于中国五矿的特大型建筑央企,是中国钢铁
2024年7月18日,博天环境集团股份有限公司(以下简称“博天环境”)与合作方组成的联合体成功中标澳门路环污水处理厂项目,共同负责该项目的升级、营运及保养服务,营运期8年,合同金额达10.75亿澳元,并于2025年3月1日正式接管。此次项目的开展,不仅彰显了博天环境在环境治理领域的专业实力,更是在
据葛洲坝生态环保消息,2月26日,浙江省湖州市长兴县泗安镇人民政府与中国能建葛洲坝生态环保公司等单位签署南太湖流域泗安片区生态环境导向开发(EOD)模式项目投资合作协议。中国能建葛洲坝生态环保公司党委书记、董事长杨贞武与长兴县委副书记、县长姜华围绕水处理、土壤修复、高标准农田、新能源开
2025{会议通知}中国给水排水2025年污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第九届)邀请函暨部分报告汇总同期召开中国给水排水2025年供水排水管网大会(水环境综合治理)同期召开中国给水排水2025年污水资源化利用(再生水利用)大会/园区污水提标及资源化利用大会请提前报名回执,限1500人;本次会
北极星水处理网获悉,2月24日,博罗县建工水环境治理有限公司成立,法定代表人为林志强,注册资本10000万人民币,由博罗县建工集团有限公司全资持股。实控人为博罗县国有资产事务中心。经营范围包括一般项目:雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;生态恢复及生态保护服务;水环境污染防治服务;市政
2025年2月25日,中国光大水务有限公司(「光大水务」或「公司」),一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团,公布本公司及其附属公司(统称「本集团」)截至2024年12月31日止财政年度(「2024财政年度」或「回顾年度」)之全年综合业绩。经营业绩方面,2024财政年度,本集团坚持发展为第一要务,努
典型生活污水水质及排放标准的详解
6月18日,浙江省住建厅公示浙江省工程建设标准《农村生活污水水质化验室技术规程》(报批稿)。本规程适用于浙江省农村生活污水水质化验室的设计和运行。
由于在设计期间,污水水质水量大部分是以预测为主,运行中会出现预测和实际不匹配的情况,在这种情况下,就需要做一些改进,但是运营方往往又缺少足够的资金和技术力量对整体进行修改,因此在污水厂中,运营人员对工艺细节的改进基本是从进水开始,一直不断的修正和持续到升级改造的。
摘要:自90年代以来,中国在城市卫生方面取得了了不起进步:建立了广泛的污废水处理基础设施,城市污水处理率达到94.5%,并且依法在全国范围内实施了污水营养物去除。但是,市政污水处理厂仍然面临着源自于独特污水水质特征的问题。这项研究了比较了中国和其他具有较长的污废水处理历史的国家在城市污水
南方地区污水厂网水质调研——以广东省汕头地区为例广东省汕头市东南部属于典型的农业和养殖业为主的乡镇,某污水厂设计进出水水质如下:注:单位为mg/L,*未检测。针对该地区污水浓度低的情况,因设计与实际进水差异较大,小编近日赴该区污水厂网水质调研,经分析,可能存在的原因如下:1、传统习俗该
一、典型的生活污水水质生活污水是居民日常生活中排出的废水,主要来源于居住建筑和公共建筑,如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。生活污水所含的污染物主要是有机物(如蛋白质、碳水化合物、脂肪、尿素、氨氮等)和大量病原微生物(如寄生虫卵和肠道传染病毒等)。二、生活污水
摘要:随着我国社会经济的迅猛增长,促进着各行业的快速发展,同时也加剧了环境污染的程度,其中以水污染最为显著。人们的生活都离不开水资源,在各行业迅猛发展的背景下,越来越多的废水排放,对人们的饮水均造成严重的损害,同时也威胁着人们的身体健康。为了改善人们生活的环境,提升其生活用水质量
污水处理厂的正常运行是保证正常出水的根本保证。而对于污水厂进行科学有效的运行管理是保证正常运行的重要手段。其中,对于污水厂运行指标的定期、准确的监测,并对获得的数据进行分析、统计,从而指导污水厂运行则是污水厂工作的根本。一、污水的物理性质指标1、温度对污水、污泥的物理性质、化学性
摘要:现如今,我国的科技发展十分迅速,为培养适应高氨氮废水短程硝化要求的亚硝化细菌,采用选择性传代培养及序批式定向培养对亚硝化细菌富集过程及影响因素进行研究,分析了水温、pH、溶解氧浓度等培养条件对亚硝化效果的影响。结果表明,富集的亚硝化细菌为短杆状亚硝化单胞菌,菌体大小为0.75μm
根据《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ-343-2010)中规定,进入污水处理厂进行二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B等级(表1)的规定,其中氯化物600mg/L、硫酸盐6000mg/L。根据《室外排水设计规范》(GBJ14-87)(GB50014-2006及2011年版对盐分没有特别说明)附录三“生物处理构筑物进水中有害物质
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!