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农村生活污水处理技术研究进展

北极星环保网来源:水处理技术 张曼雪等2017/7/24 9:22:48我要投稿

1一体化处理系统

一体化污水处理设备是集污水预处理、二级处理和深度处理设备于一体的中小型污水处理技术装置。目前应用较为广泛的有接触氧化反应器、气升回流一体化装置、净化槽处理系统等。

张俊等探讨将土地渗滤和生物接触氧化装置组合而成的一体化污水处理工艺,对TN、TP等污染物的去除率在80%以上,并在上海宝山区、崇明县等郊区农村得到广泛应用。刘惠敏等研究开发的气升回流式一体化接触氧化反应器,将原有装置的TN利用曝气实现硝化液回流、强化脱氮,将TN去除率增加了5%~20%。张媛媛等、周琦等针对分散型生活污水处理改进气升回流一体化工艺,改变好氧区、厌氧区和沉淀区的容积比,发现系统对COD、NH4+-N、TN的去除率分别可达80%、90%和60%。

净化槽处理系统是起源于日本的一种小型一体化生活污水处理装置,目前有66%的日本人使用该技术对污水进行净化。国内引进、改造后净化槽,获得较好的处理效果。干钢等在日本净化槽的基础上,将膜式净化槽系统在浙江示范应用。系统对COD、BOD5、NH4+-N、TP和SS的平均去除率分别为83.64%、84.46%、97.94%、94.13%和93.95%,处理后出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)规定的一级A标准。

2土壤渗滤处理技术

土壤渗滤处理技术是利用土壤-植物-微生物复合生态系统,通过土壤的吸附、微生物的降解、植物的吸收作用,使污水得到净化的一种处理方法。目前,土壤渗滤处理技术主要分为慢速渗滤系统、快速渗滤系统、地下渗滤系统3种类型。

1土壤慢速渗滤系统

土壤慢速渗滤系统是将废水缓慢投配到种植作物的土壤表面,废水在流经地表土壤-植物系统时得到充分净化的一种土地处理系统,但其水力负荷较小,处理污水能力有限。研究表明通过改进布水排水设施能提高土壤慢速渗滤系统的去除率。

段增强等研究优化传统土地慢速渗滤处理系统的布水排水措施,使系统对TN、TP、COD、TOC、NH4+-N的平均去除率分别达80.7%、89.2%、89.5%、60.2%、85.7%。赵建芬等通过增大水力负荷,改进排水设施,使得慢速渗滤土地处理系统出水水质优良,除TN外各指标浓度达到地表水环境质量标准(GB3838-2002)III类水质标准。

同时,土壤渗滤系统对高浓度污水也有很好的去除效果。王振等开展高浓度较养猪废水的土壤慢速渗滤系统处理效果研究,结果表明,系统对TN的去除率达80.2%,对TP、COD去除率均在90%以上。

2土壤快速渗滤系统

土壤快速渗滤系统是将一定量的污水投配到渗滤性良好的土壤表面,向下渗透过程中,污水通过生物过滤、沉淀、氧化、硝化、反硝化等一系列作用从而得到净化。北京昌平快速渗滤池运行稳定时对COD、NH4+-N、SS、BOD5、TN、TP去除率分别为91.5%、85.6%、98%、95.3%、83.2%、69%。

此外,迅速发展起来的人工快速渗滤系统利用渗透性能好的天然河砂和特殊填料,代替了传统渗滤系统中的天然土层,提高水力负荷,减少占地面积,提高系统的富氧能力以及对污染物的去除效果。平玉焕等针对包气带进行研究,得出人工快速渗滤系统包气带对COD以及NH4+-N有很好的去除效果。

王枫等对人工快速渗滤系统的研究,发现滤池出水水质稳定、良好,NH4+-N和SS的去除率在90%以上。但是,人工快速渗滤系统易受季节、温度等因素影响。冯绍元等对不同季节下人工快速渗滤系统进行研究,结果表明,在夏季高温时,系统对地表微污染水的净化效果较好,对COD和NH4+-N的平均去除率分别为45%和65%;在冬季低温时,对COD和NH4+-N的平均去除率只有20%和60%。

3土壤地下渗滤系统

土壤地下渗滤系统布水设施埋于地下,不影响地面景观,受天气影响小。STEWART等研究地下土壤渗滤系统对农村生活污水去除效果,发现系统对BOD、COD、TN、SS的去除率分别为82.9%、78.2%、69.8%、82.8%。

ROBERTSON等将地下土壤渗滤系统应用于澳大利亚农村生活污水的处理,试验表明系统对BOD、COD、TN、SS、TP的去除率分别为84.7%、86%、59.4%、77%、83.8%。液压加载率和污染物加载速率会影响土壤渗滤系统处理效果。LI等研究发现土壤地下渗滤系统的对污染物的去除率会随液压加载率和污染物加载速率增加而下降。

综上可见,土壤渗滤系统具有工艺简单、去除率高等特点,适合于我国农村生活污水处理。

3人工湿地处理技术

人工湿地处理系统是利用人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用对污水进行处理的一种技术。其基本要素为湿地基质、植物和微生物,三者对污染物的转化与去除至关重要,其对废水污染物的去除效率相对较低,尤其是对污染物中的N、P。

人工湿地对N的去除主要途径为硝化和反硝化作用,一般N的去除率在35%~50%之间。但由于人工湿地有限的溶解氧和缺乏生物碳源,因此很难提高N的去除率。增加水体中的溶解氧可以改善人工湿地对N的去除效果,如将人工湿地与藻塘结合。

ZHAO等将垂直流人工湿地与藻塘进行组合试验,在低温条件下的水体中污染物去除效果明显提高,其原因是藻类的光合作用增加了组合系统的溶解氧含量,同时藻类为微生物提供额外的生物碳源,从而提高了整个系统对N的去除效率。

植物是人工湿地的核心之一,有无植物明显影响人工湿地系统处理效果。研究对比有无植物的两种人工湿地系统,结果表明有植物的湿地系统对TN、TP、BOD的去除率明显高于无植物的湿地系统。同时,湿地植物应选择去污效果强、根系发达、生长季节长的植物,应将植物合理搭配,以提高人工湿地的净化能力。魏成等将芦苇、美人蕉和风车草3种植物进行不同组合试验表明多种植物组合去污效果明显高于单一植物。

延伸阅读:

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以广州市南方地区为例 探讨农村污水处理设计注意要点

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