夏季CRI系统对COD的平均去除率为21.8%,与春季接近;之后通过WRSIS系统的逐级处理,COD的平均去除率高达92.2%。秋季3次重复试验的污水在流经CRI系统后其COD的平均去除率为22.3%,比夏季略有提高;经过WRSIS系统的最终处理后,COD平均去除率达到86.9%的水平。
在冬季,COD在CRI系统的平均去除率为18.5%,比春、夏和秋季均有所下降;COD在WRSIS系统的平均去除率则为81.8%,与上述3季相比绝对值分别降低3.2%、10.4%和5.1%。
结果表明,CRI和WRSIS综合系统在整个年份对农村生活污水COD均有较大的去除效果,但其去除率存在不同程度的季节性变化,夏、秋季较高,而春、冬较低。原因可能与温度和水生植物的长势有关,冬季水温较低,会影响CRI系统材料的渗滤性能和池内微生物活动,春季生物塘内植物生长发育不全及冬季植株衰老,均会抑制系统对COD的净化作用。因此可推测出正是以上因素造成CRI和WRSIS综合系统对COD的去除率出现季节性波动现象。
2.2系统对TN处理效果分析
由图3可以发现,CRI和WRSIS综合系统对TN的去除率也呈现出比较明显的季节性变化特征。农村生活污水经过CRI系统的快速渗滤后,各季节TN的去除率在18%~26%的区间内波动。
其中,夏季TN的平均去除率高达25.3%;秋季与夏季相当,达到25.0%;春季为24.3%,略低于夏、秋;冬季TN的平均去除率最低,为19.5%。由此可见,春、夏和秋三季CRI系统对TN的去除率差别不大,而冬季的去除率则出现较大的降幅,说明季节性低温影响CRI系统的渗滤效果。
CRI系统3个滤池的滤料依次为河砂、陶粒和石灰石,水温下降会导致陶粒孔隙收缩,降低其对污染物的吸附作用。同时低水温条件也不利于微生物活动,进而抑制滤池中氮素的硝化和反硝化过程。因此,上述因素可能是造成冬季CRI系统对TN去除率下降的主要原因。
试验污水从滤池排出后进入WRSIS系统,再经过8个生物塘的连续净化处理,各季节TN的去除率均迅速升高。春季WRSIS系统对污水TN的平均去除率上升到82.9%;夏季TN的平均去除率更高,达到87.0%,为全年的最高水平;秋季略低于夏季,为84.8%;到冬季之后,TN的平均去除率明显下跌,仅为76.1%。原因可能与WRSIS系统内水生植物的季节性生长周期有关,在春、夏和秋季节各生物塘的植物长势较好,根系生长快,茎、叶生物量也不断增加,有利于植株从污水中吸收大量的TN。
同时庞大的根系组织为水中微生物生长和繁殖提供良好的栖身场所,促进细菌的硝化和反硝化作用及其他微生物活动,加剧TN的转化和降解。在冬季,生物塘内的水生植物根系逐渐衰老,对TN的吸收能力减弱,而且低温抑制污水中微生物的活动,从而导致TN去除率下降。综上分析可知,CRI和WRSIS综合系统对农村生活污水的TN具有较强的去除效果,即使是在冬季,系统对TN仍有76%左右的去除水平。
由图3可以发现,CRI和WRSIS综合系统对TN的去除率也呈现出比较明显的季节性变化特征。农村生活污水经过CRI系统的快速渗滤后,各季节TN的去除率在18%~26%的区间内波动。
其中,夏季TN的平均去除率高达25.3%;秋季与夏季相当,达到25.0%;春季为24.3%,略低于夏和秋;冬季TN的平均去除率最低,为19.5%。由此可见,春、夏和秋三季CRI系统对TN的去除率差别不大,而冬季的去除率则出现较大的降幅,说明季节性低温影响CRI系统的渗滤效果。CRI系统3个滤池的滤料依次为河砂、陶粒和石灰石,水温下降会导致陶粒孔隙收缩,降低其对污染物的吸附作用。
同时低水温条件也不利于微生物活动,进而抑制滤池中氮素的硝化和反硝化过程。因此,上述因素可能是造成冬季CRI系统对TN去除率下降的主要原因。试验污水从滤池排出后进入WRSIS系统,再经过8个生物塘的连续净化处理,各季节TN的去除率均迅速升高。春季WRSIS系统对污水TN的平均去除率上升到82.9%;夏季TN的平均去除率更高,达到87.0%,为全年的最高水平;秋季略低于夏季,为84.8%;到冬季之后,TN的平均去除率明显下跌,仅为76.1%。
原因可能与WRSIS系统内水生植物的季节性生长周期有关,在春、夏和秋季各生物塘的植物长势较好,根系生长快,茎、叶生物量也不断增加,有利于植株从污水中吸收大量的TN。
同时庞大的根系组织为水中微生物生长和繁殖提供良好的栖身场所,促进细菌的硝化和反硝化作用及其他微生物活动,加剧TN的转化和降解。在冬季,生物塘内的水生植物根系逐渐衰老,对TN的吸收能力减弱,而且低温抑制污水中微生物的活动,从而导致TN去除率下降。综上分析可知,CRI和WRSIS综合系统对农村生活污水的TN具有较强的去除效果,即使是在冬季,系统对TN仍有76%左右的去除水平。
2.3系统对TP处理效果分析
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