新型人工湿地技术
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人工湿地技术简介目录引言 (1)1人工湿地的定义 (1)2人工湿地的发展与应用 (2)2.1 人工湿地的发展历程 (2)2.2 国内外应用现状 (3)3人工湿地的组成及其作用 (4)3.1 水生植物 (4)3.2 基质 (5)3.3 微生物 (6)人工湿地技术简介引言水质问题是人类在二十一世纪面临的一个严重挑战,人类社会的许多重大问题都与水质污染密切相关。
由于气候的改变引起的全球温度提高,工业化造成的环境污染和人类的不合理活动造成的小环境改变等,水污染问题日益严重。
目前全世界每年约有7.3亿吨的垃圾和4200多亿的污水排入江河湖海,污染了5.5万亿m3的淡水,这相当于全球径流总量的以上14%。
在中国,过去30年里,经济发生飞速发展,同时水污染也成为一个严重问题。
特别是近年来随着工业化和城市化水平的提高,工业污水和城市生活污水的排放量不断增加,加上农业和水产养殖业排放的肥料、农药和粪便而产生的大量污水,目前许多城市出现了严重的水污染、一些河流爆发了前所未有的水污染危机,这些事件严重地破坏了生态的平衡、危害着人们的身体健康和经济的快速发展。
面对上述严峻形势,我国组织开展了《水体污染控制与科技重大专项》、《湖泊生态环境保护试点》等一系列水污染防控与水质改善工作,其中,“人工湿地”作为一种独具特色的生态污水处理技术,是实现河湖水质达标,全面提升水环境质量的重要措施。
人工湿地具有处理效果稳定、投资低、管理方便和美化环境等优点,还可促进物质和生态环境的良好循环,在流域污染治理中具有突出的技术优势和广阔的应用前景,目前,已被广泛应用于城市污水厂尾水、农村生活污水、污染河水等污水处理和水质深度净化领域。
1 人工湿地的定义湿地是一种具有多功能的生态系统,被誉为“地球之肾”,具有保持水源、净化水质、蓄洪防早、调节气候和维护生物多样性等重要作用。
《湿地公约》将其定义为:不问其为天然或人工长久或暂时性的沼泽地、泥炭地水域地带,静止或流动的淡水、半咸水、咸水体,包括低潮时水深不超过6 m的水域。
精品整理新型人工湿地技术一、技术概述以提升人工湿地污染物去除效率并保证长效稳定运行状态为目标,通过嵌套式增氧和分段进水技术,显著增加系统内部的溶解氧水平和进水中的碳源利用效率,提高有机物、氨氮和总氮的去除效果;通过人工弓棚(ZL200610070040.9)和季节性植物配置技术,综合发挥人工湿地内部保温和耐寒湿地植物生长等作用,实现冬季人工湿地净化效果的大幅度提升,确保常年稳定运行,实现出水水质全年稳定优于地表水VI类标准。
二、技术优势该技术以强化人工湿地为核心,构建生态修复与水质净化组合工艺,通过嵌套式增氧和分段进水技术,提高系统溶解氧水平、碳源利用效率,强化微生物硝化和反硝化作用,提高有机物、氨氮和总氮去除效果;通过人工弓棚和季节性植物配置技术,利用人工湿地内部保温和耐寒植物生长等综合作用,强化冬季人工湿地的运行效果,在冬季可提升有机物和氨氮去除率40%以上。
工艺净化出水的主要水质指标稳定全年优于地表水VI类标准,净化出水可用于各类再生水回用途径。
工程建设投资≤1000元/m3d,运行成本≤0.2元/m3.d。
三、适用范围处理污染河水、城市污水处理厂达标排放的尾水、农业面源污染径流等四、关键技术或设计特征该工艺采用环流等人工湿地结构优化配置技术,显著提高了抗冲击负荷能力,有效减少了湿地短流。
与传统表面流人工湿地相比,结构优化配置后人工湿地CODCr、氨氮、总氮、总磷去除率分别提高约17%、34%、28%和5%。
该工艺采用湿地植物混合配置冬季强化技术,搭配种植菹草、苦草等耐寒植物,突破北方地区人工湿地冬季稳定运行的技术瓶颈。
相比常规湿地,冬季CODCr、氨氮、总氮和总磷去除率分别提高36%、44%、23%和11.7%,可稳定达到地表水III类水质标准。
生态学中的人工湿地治理技术随着城市化进程的不断加快,水资源日益稀缺,水环境也遭受严重污染。
传统的水污染治理技术难以满足当下的需求,而人工湿地治理技术则因其生态友好、维护成本低等诸多优点而备受关注。
一、人工湿地原理人工湿地,顾名思义即人工构建的湿地,是一种自然的离心式处理系统,依靠多种生态过程来达到水污染的去除、修复、控制和治理的目的。
原理上来说,人工湿地与自然湿地具有相似的处理机理,即通过湿地植物和气相微生物的共同作用,将废水中铵态氮、硝态氮、有机氮、磷等营养物质和污染物转化为温和的糖、氨和碳酸盐。
二、人工湿地类型根据水的流向和处理方式的不同,人工湿地主要可分为水平流湿地、垂直流湿地和混合流湿地三种类型。
1、水平流湿地水平流湿地是一种典型的当地处理系统。
其特点是植物的根系处于一定水平面以下,水沿着整个湿地表面流动,营养物质则通过不同渗透介质在不同深度处、不同生态系(生态区)内不断发生转化、吸附和降解的生态过程中得到去除。
水平流湿地是最为普遍的人工湿地类型。
常见的植物有芦苇、沙茶菜、香蒲、菰蒲等不同适应性的湿地植物。
2、垂直流湿地垂直流湿地又称竹滩式湿地,是首先在国外兴起的湿地人工修复技术。
同水平式湿地最大的不同在于,水系经过水中层的过滤、吸收和降解,再从低位水口输送出去。
由于垂直式湿地的水流量比水平式的湿地低许多,故植物负荷得比低很多,那么也就会促进污染物的降解。
3、混合流湿地混合流湿地是个综合型湿地,以水平式为主,辅以垂直式湿地。
流速也比水平式湿地更快,相对成本也会相对较高。
混合流湿地的设计灵活够用理一番,也为湿地类别的进一步创新打下了基础。
三、人工湿地应用范畴人工湿地正确运用一定会得到目前性价比最高、最实用的纯养修复技术带来的水质净化效果。
1、农田污染治理在农田治理过程之中,包括化肥、农药等农村生产活动所带来的农村污染源。
人工湿地通过引进自然生态系统的原理化元素,同时在生湿地植物的参与下,净化含有高浓度氨氮、硝酸盐和其他有机沉淀物使之达到水体环保标准,适当增加农田渔业的收益。
人工湿地工艺技术人工湿地工艺技术是一种模拟自然湿地生态过程,利用植物、微生物和水体相互作用的技术,用于水体的净化和治理。
人工湿地工艺技术已经在废水处理、河流修复、湖泊管理等领域得到广泛应用,并取得了良好的效果。
人工湿地工艺技术的原理是利用湿地植物的吸收和吸附能力以及微生物的降解能力,将废水中的污染物转化为无害的物质。
一般而言,人工湿地可分为水平流人工湿地和垂直流人工湿地两种类型,具体选择哪一种取决于废水的性质和处理的要求。
水平流人工湿地工艺技术的主要特点是水体横向流动,常见的有浮床湿地和水生植物滩地。
浮床湿地是利用浮床平台上的湿地植物和微生物对废水进行净化,其优点是水体流速较慢,有利于废水中的悬浮物沉降,并且浮床平台上的植物能够吸附废水中的营养物质和重金属离子,起到净化水质的作用。
水生植物滩地是将湿地植物栽种在河道或湖泊边缘,利用植物的根系亲水性质和吸附能力,将废水中的污染物逐渐降解和转化为植物生长所需的养分。
垂直流人工湿地工艺技术的主要特点是水体垂直流动,常见的有人工湿地过滤池和蓄水生态箱。
人工湿地过滤池是将废水通过人工湿地底部的滤料层,利用滤料层中的微生物和植物根系对废水进行过滤和净化。
蓄水生态箱是将废水储存在箱体中,通过水流与湿地植物和微生物的相互作用,将废水中的有机物和营养物质逐渐净化。
人工湿地工艺技术的优点是技术成熟、成本低、运行维护方便,对废水中的有机物、氮、磷和重金属等有良好的去除效果。
而且,人工湿地还具有较高的景观价值,可以起到提升环境质量的作用。
但是,人工湿地工艺技术也存在一些缺点,如处理效果受气候条件和进水水质的影响较大,处理面积较大时所需土地面积较大等。
总的来说,人工湿地工艺技术是一种有效的水体净化和治理技术,对于废水处理和环境保护具有重要意义。
随着科学技术的进步和人们环保意识的提高,相信人工湿地工艺技术在未来会得到更广泛的应用和发展。
人工湿地处理技术及其环境效益评价一、人工湿地处理技术的概述人工湿地技术是利用湿地生态系统的原理和方法,人工构建的湿地处理系统,将废水引入湿地,依靠湿地系统的生物、物理与化学功能进行废水的净化过程。
目前,人工湿地技术已成为城市污水处理、畜禽养殖及工业废水处理的重要技术之一,具有去除有机物、氨氮、总磷等的高效能力。
相较于传统的化学处理工艺,人工湿地技术具有成本低、运行费用低、除污效果好等优势。
二、人工湿地技术的分类1. 人工湿地分为自由水面湿地和底泥湿地两个类型。
根据底泥层的存在与否分为自由水面湿地和底泥湿地两大类。
自由水面湿地是指没有对湿地底泥进行封闭的湿地系统,在这种湿地中,水体与氧气之间的交换极为便捷,容易促进水体中的氧化作用,并有效地去除废水中的有机物、氮、磷等与污染源固定的重金属等。
底泥湿地是将湿地底部封闭,以降低湿地系统的水固比。
因为湿地系统的水固比越高,水头的下降就越快,那么水体的氧化就不利于后续的水体在运行中,底泥湿地则更加适合于稳定的化学反应。
2. 人工湿地按照水体型式和规模,分为削面水体、渠道式水体和深水水体等。
削面水体是指采用人工策略控制的一定水深的自由水面湿地,通常应用于牧区、林地和草地等区域。
渠道式水体常用于城镇和集镇的污水处理,应用于城市雨水的灌溉。
深水式水体是指通过湿地深水和微正渗流的方式,达到水栽种压力水处理的方法,常用于农业、牧业、城市轮廓和大型工商业区的污水处理中。
三、人工湿地处理技术的环境效益评价1. 需要定期更新人工湿地系统:人工湿地技术需要定期进行保养和更新,以保持较高的净化效率。
设立人工湿地系统的效益的初始投入成本较高,包括设计、建设、操作和调整等方式的成本,但在使用期内,每年的污染物清除量超过了每年的支出量,这相当于能够自行回收,并能够产生清洁自然的效益。
2. 湿地系统对环境的保护作用:此技术不仅具有净化污水的效益,而且迅速恢复浑浊混沌的土地层,拥有工业复合生态功能,提供自然景观,也是城市废弃地的重要资源。
《人工湿地去污机理及其国内外应用现状》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,水体污染问题日益严重,对生态环境和人类健康造成了严重威胁。
人工湿地作为一种新型的生态水处理技术,因其独特的去污机理和良好的环境效益,受到了广泛关注。
本文将详细介绍人工湿地的去污机理,并探讨其在国内外的应用现状。
二、人工湿地的去污机理人工湿地是一种模拟自然湿地的生态系统,通过植物、微生物、基质等元素的相互作用,实现对污水的净化。
其去污机理主要包括物理吸附、生物膜法和植物吸收三个方面。
1. 物理吸附人工湿地中的基质(如砂、石、土壤等)具有较大的表面积和孔隙度,能够吸附污水中的悬浮物、有机物等污染物。
这些污染物被吸附在基质表面,通过沉淀、过滤等作用,实现初步的净化。
2. 生物膜法生物膜法是人工湿地去污的主要机制之一。
在湿地中,微生物在基质表面形成生物膜,通过氧化、还原、分解等生物化学反应,将有机物、氮、磷等污染物转化为无害或低害的物质。
此外,微生物还能通过与植物根系的协同作用,提高湿地的净化效果。
3. 植物吸收人工湿地中的植物通过根系吸收污水中的营养物质(如氮、磷等),并将其转运到地上部分,通过光合作用等生理过程,将污染物转化为无害物质。
此外,植物还能为微生物提供生存环境,促进生物膜的形成和生长,进一步提高湿地的净化效果。
三、国内外应用现状1. 国内应用现状近年来,我国在人工湿地领域取得了显著成果。
在污水处理方面,人工湿地已广泛应用于生活污水、工业废水、农业污水等领域。
例如,在城市污水处理方面,人工湿地与城市管网相结合,有效降低了污水处理成本;在农业领域,人工湿地用于处理农田径流和畜禽养殖废水,减少了农业面源污染。
此外,人工湿地还在生态修复、景观建设等方面发挥了重要作用。
2. 国外应用现状国外在人工湿地领域的研究和应用起步较早,目前已形成了较为成熟的技术体系。
在污水处理方面,人工湿地被广泛应用于生活污水、工业废水、雨水收集等领域。
人工湿地工程是一种新型的生态修复技术,通过模拟自然湿地生态系统,利用微生物、植物、土壤等生物和非生物因素的共同作用,对污水进行深度处理和净化。
近年来,在我国环境保护和治理中,人工湿地工程发挥了重要作用,得到了广泛的应用。
本文将从人工湿地工程的定义、特点、施工流程和应用等方面进行介绍。
一、人工湿地工程的定义与特点人工湿地工程是指通过人工构建的湿地生态系统,对污水进行处理和净化的工程。
它具有以下特点:1. 生态效益高:人工湿地工程能够有效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,提高水质,同时还能改善湿地周边的生态环境,恢复生物多样性。
2. 处理效果稳定:人工湿地工程具有很强的抗冲击负荷能力,能够在不同季节和不同水质条件下保持稳定的处理效果。
3. 投资运营成本低:人工湿地工程的建设成本相对较低,且运行维护简单,能耗低,适合在我国国情下推广应用。
4. 具有良好的景观效果:人工湿地工程的建设过程中,可以结合当地的文化和景观特点,打造优美的湿地景观,提升城市形象。
二、人工湿地工程的施工流程人工湿地工程的施工流程主要包括以下几个阶段:1. 施工准备:包括工程图纸会审、施工方案制定、施工队伍组织、施工材料准备等。
2. 场地平整:对施工场地进行平整,清除杂物,为湿地工程建设创造良好的基础条件。
3. 湿地构建:根据设计要求,构建湿地床体、植被、护坡等结构,并进行排水、进水等系统的设计和施工。
4. 湿地填充:在湿地床体中填充介质,如砂、石、土壤等,为微生物和植物提供生长环境。
5. 植被种植:选择适合湿地环境的植物,进行种植和养护,形成稳定的湿地生态系统。
6. 系统调试:对人工湿地工程进行调试,确保各项设施正常运行,处理效果达到预期目标。
7. 竣工验收:完成工程建设的各项任务后,进行竣工验收,交付使用。
三、人工湿地工程的应用人工湿地工程在我国得到了广泛的应用,主要应用于以下几个方面:1. 城市污水处理:人工湿地工程可以有效去除城市污水中的有机物、氮、磷等污染物,提高水质,减轻城市环境压力。
人工湿地技术的应用与发展1 、前言随着工业的发展,水污染的加剧,同时淡水资源短缺与人民生活水平提高之间的矛盾日益加剧,水环境保护的任务也越来越艰巨。
近年来,环境科学研究在迅速发展,正在积极探索水环境污染全球效应问题,各种水处理污染的方法层出不穷,其中生态处理技术——人工湿地技术由于其低投资,出水水质好,抗冲击力强,操作简单,建造和运行费用低(仅为传统二级污水处理厂的1/10----1/2),维护方便,氨氮去除率高,同时可使污水处理与环境生态建设有机结合,在处理污水同时创造城市生态景观等特点逐步被越来越多的国家接受,并广泛应用。
2、人工湿地的定义及分类2.1 人工湿地的定义用人工湿地(Constructed wetland)来处理城市污水是发达国家近十年来才兴起的生态处理法,它是为处理污水而人为地在有一定长宽比和底面坡度的洼地上用土壤和填料(如砾石等)混合组成填料床,使污水在床体的填料缝隙中流动或在床体表面流动,并在床体表面种植具有性能好,成活率高,抗水性强,生长周期长,美观及具有经济价值的水生植物(如芦苇,蒲草等)形成一个独特的动植物生态体系。
(1)人工湿地去除的污染物范围广泛,包括N , P , SS , 有机物,微量元素,病原体等。
有关研究结果表明,在进水浓度较低的条件下,人工湿地对BOD5的去除率可达85%――95%,COD去除率可达80%以上,处理出水中BOD5的浓度在10mg/l左右,SS小于20mg/l。
(2)废水中大部分有机物作为异样微生物的有机养分,最终被转化为微生物体及 CO2 , H2O。
人工湿地面积可视情况而言,可在市郊结合部,也可在污水处理厂出水的附近建造。
一些人工湿地属预处理型,在那些目前还不具备建造污水处理厂的城乡结合部建造人工湿地,将生活污水排入,利用所种植物对其进行处理,然后再排入自然水系,保护水体;还有些湿地属于加强型,在污水处理厂附近建造人工湿地,将污水处理厂处理过的水引入,再经过人工湿地的加强处理,提高其水质,然后排入自然水系,作为其补充水源。
污水处理中的人工湿地技术与应用随着城市化进程的加速以及人口的快速增长,污水处理成为一个日益重要的环境问题。
人工湿地技术作为一种有效的低成本、环保的处理方式,正在被广泛应用于污水处理领域。
本文将介绍人工湿地技术的原理、分类以及其在污水处理中的应用。
一、人工湿地技术的原理人工湿地,顾名思义,是人为建设的具备湿地特征的区域。
它通过模拟自然湿地的生态系统功能,将废水经过植物、土壤和微生物的共同作用进行处理,达到净化水质的目的。
人工湿地技术的原理主要包括以下几个方面:1. 吸附作用:湿地中的植物和土壤具有良好的吸附能力,可以吸附并去除废水中的悬浮物、重金属离子和有机物等污染物。
2. 植物修复作用:湿地中的植物可以通过吸收废水中的营养物质,抑制藻类的生长,减少水体富营养化的问题。
3. 微生物降解作用:湿地中的土壤和根系为微生物提供了生长和繁殖的环境,微生物能够降解有机物、氨氮等污染物,进一步净化水质。
二、人工湿地的分类根据不同的处理方式和设计要求,人工湿地可以分为以下几类:1. 表层流人工湿地:主要通过湿地植物的吸附和修复作用,去除污水中的悬浮物和有机物。
2. 人工湿地-人工渗滤系统:将废水经过表层流人工湿地的预处理后,通过渗滤装置进一步过滤和去除污染物。
3. 人工湿地-人工循环系统:在人工湿地中设置循环水泵,不断循环废水,增强湿地的净化效果。
4. 人工湿地-水体循环系统:通过水体循环,将湿地处理后的水再次引入湖泊、河流等水体,实现水资源的循环再利用。
三、人工湿地在污水处理中的应用人工湿地技术在污水处理中被广泛应用,并取得了显著的效果。
以下是一些常见的应用场景:1. 城市生活污水处理:人工湿地可以用于处理城市生活污水,去除其中的有机物、氨氮等污染物,提高水质。
2. 农村污水处理:人工湿地可以作为农村污水处理的有效方式,将农业废水经过湿地处理,减少对农田和水源的污染。
3. 工业废水处理:人工湿地技术对于处理一些工业废水也有良好的效果,特别是对于含有重金属等有害物质的废水。
污水处理中的人工湿地技术应用随着城市化进程的不断加快,城市污水处理成为重要的环保问题。
人工湿地技术作为一种生物处理方法,在城市污水处理中发挥着重要的作用。
本文将就污水处理中的人工湿地技术应用进行探讨。
一、人工湿地技术概述人工湿地技术是一种利用湿地植物、微生物等生物组合体的作用,通过生物、物理和化学作用共同处理水体中的有机物、氮、磷等污染物的技术。
它以湿地植物为载体,通过湿地植物的吸收和生物膜的作用,将污水中的有害物质分解、吸收、降解,最终达到净化水质的目的。
二、人工湿地技术的优点1. 生态环保:人工湿地技术是一种生态系统工程,它模仿自然湿地的生态过程,具有良好的生态环境效应。
2. 经济效益:相较于传统的污水处理设备,人工湿地的建设和运维成本较低,具有一定的经济效益。
3. 水资源利用:人工湿地技术可将废水中的水分循环利用,在达到净化效果的同时,实现了对水资源的有效利用。
三、人工湿地技术的应用领域1. 城市污水处理:人工湿地技术广泛应用于城市污水处理厂,作为传统污水处理设备的补充,能够有效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物。
2. 工业废水处理:人工湿地技术也适用于一些工业废水的处理,如化工厂废水、冶金厂废水等,能够有效去除废水中的有机物和重金属等污染物。
3. 农田灌溉:人工湿地技术可将河道中的水源通过处理后用于农田灌溉,既减少了污水对自然水体的污染,又实现了水资源的可持续利用。
四、人工湿地技术应用案例1. 某市污水处理厂引入人工湿地技术,通过建设湿地植物区、沉淀池和过滤层等设施,成功将污水中的有机物、氮、磷等污染物降解处理,使处理后的水质达到国家标准,可用于循环利用或者河流排放。
2. 某化工厂废水处理采用人工湿地技术,在人工湿地内种植特定的湿地植物,并通过湿地植物的根系和微生物的作用,将废水中的有机物和重金属降解去除,达到了排放标准。
五、人工湿地技术面临的挑战1. 技术问题:人工湿地技术还需要进一步完善,特别是在硬质有机物和微污染物的处理上,仍存在一定困难。
建筑工程中的人工湿地处理技术人工湿地是一种将自然湿地的原理和功能模拟到建筑环境中的技术。
它在建筑工程中被广泛应用于废水处理、水资源管理和生态景观设计等领域。
本文将介绍建筑工程中人工湿地处理技术的原理、应用和未来发展趋势。
一、人工湿地处理技术的原理人工湿地处理技术利用湿地植物和微生物的作用,通过生物降解和物理吸附的过程,将废水中的有机物、氨氮、氮磷等污染物转化为无害物质,从而达到净化水体的目的。
其主要原理包括以下几个方面:1. 湿地植物的作用:湿地植物能够吸收废水中的养分和重金属离子,并通过植物根系的氧化还原作用,降解有机物。
同时,湿地植物的茎叶和根系还能提供大量的表面积,增加生物附着和沉积的机会。
2. 微生物的作用:湿地中大量存在各种微生物,它们能够降解废水中的有机物和氮磷等营养物质。
微生物降解过程中产生的氧气还能提供氧化还原环境,促进废水的净化。
3. 湿地介质的作用:湿地介质是湿地处理系统的承载体,通常采用砂石、炭核和纤维土等材料。
湿地介质的多孔结构能够增加废水的接触面积,提供更多的生物附着位置,促进微生物的降解过程。
二、人工湿地处理技术的应用人工湿地处理技术在建筑工程中具有广泛的应用价值。
主要应用于以下几个方面:1. 废水处理:人工湿地可以处理各种污水,包括生活污水、工业废水和农业排水等。
通过人工湿地处理,废水中的有机物、氮磷等污染物可以被有效去除,从而净化水体,达到环保要求。
2. 水资源管理:人工湿地可用于水资源的保护与利用。
通过收集和净化降雨水,人工湿地可以提供可再生的水源,用于灌溉、景观水体和城市绿化等方面,减少对自然水源的依赖。
3. 生态景观设计:人工湿地在景观设计中的应用越来越广泛。
它不仅可以起到净化水体的作用,还能提供美观的湿地景观,并为城市增加生态价值,改善城市环境质量。
三、人工湿地处理技术的未来发展趋势随着人们对环境保护和可持续发展的要求越来越高,人工湿地处理技术在建筑工程中的应用前景将更加广阔。
人工湿地生态工程技术的应用一、人工湿地的定义和发展背景人工湿地是一种利用水体的自净、净化机制和湿地植被引导、协调和加强这种机制的构建于水体中的建筑物或附属工程,是水环境综合治理的一项重要手段。
在20世纪70年代,人工湿地技术应用于水环境处理。
成为一种新型的生态净化技术,该技术在全球已有3至4万个人工湿地被建成,治理了水体污染,改善了水体生态环境。
二、人工湿地的分类和特点1.分类按功能可以分为自然型、人工型按污染物去除方式可以分为流量控制型、生物过程主导型、化学过程主导型。
2.特点人工湿地处理有机物质、氮磷污染、微生物污染均有良好的去除效果,节能保护环境,可适应不同的处理水量,可用于处理城镇、工业、农业废水和雨水等。
三、人工湿地的设计要素合理的人工湿地设计可以提高水质净化效果和经济效益。
1.选址和地形人工湿地应选择有利于水体流动、水会聚的平稳地形地势,而且在城市市区内要与城市景观相协调。
2.开展科学的人工湿地水生态设计a.设计处理单元大小与类型。
b.根据水体中污染物的种类和浓度、污染物的易生物降解性和转化特性、污染物的去除机理、水体流经时间等来确定污染物去除方式。
c.设计人工湿地的植物配置与演替。
d.设计人工湿地出水的后续处理方式。
3.施工和运行a.采用优质的植被;b.逐步增加种植密度;c.逐步抑制杂草生长;d.保证适量的养分供应;e.保证充足的水量;f.施工后实行逐步加荷运行,直至达到设计出水标准。
四、人工湿地应用案例1. 深圳湾生态公园人工湿地深圳湾生态公园人工湿地自2013年开始规划建设,占地22.12公顷,总造价为13.85亿元。
属于调节型污水处理,面向龙岗,罗湖等区的污水处理,处理能力为24618立方米/天,人口当量为50万。
2. 万博公园人工湿地2004年德国柏林世界杯后,上海市政府为纪念此次盛事而在上海市杨浦区建造了以“绿色、和谐、舒适”为主题的万国建筑展群。
其中万博公园人工湿地天然植被面积达1500亩,处理能力36万立方米/天。
人工湿地处理技术简介人工湿地处理技术简介人工湿地处理技术是利用生态工程的方法,在一定的填料上种植特定的湿地植物,建立起一个人工湿地生态系统,当水通过系统时,其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解,使水质得到净化。
该技术具有建造成本较低、运行成本很低、出水水质非常好、操作简单等优点,同时如果选择合适的湿地植物还具有美化环境的作用。
适用范围经过人工湿地系统处理后的出水水质可以达到地面水水质标准,因此它实际上是一种深度处理的方法。
一、人工湿地系统的构造人工湿地是由填料、水生植物共同组成的独特的动植物生态系统①湿地填料的选择填料的选择对人工湿地的处理效果有很大的影响。
填料在人工湿地中为植物提供物理支持,为各种化合物和复杂离子提供反应界面及对微生物提供附着。
常用到的填料有土壤、砾石、砂、沸石、碎瓦片、灰渣等。
根据处理目的,污染物的特征不同而有不同的填料选择。
一般来说,以处理SS、COD和BOD为主要特征污染物时可选用土壤、细沙、粗砂、砾石、碎瓦片或灰渣中的一种或几种为填料。
对脱N除P要求高的,可以选择对这两者有较强去除能力的填料进行优化组合。
如采用沸石和石灰石的结合既考虑了沸石对NH4+-N的吸附、活化土壤中难溶性P及进行生物再生作用又利用了石灰石对P的高吸附特性,达到同时脱N除P的目的。
现在填料的选择多偏向于较大颗粒的粒径,原因是水流在粒径较大的填料床内的短路最小,能够形成渠流,并且堵塞现象发生少,不易分散。
②水生植物的选择植物是人工湿地的重要组成部分。
水生植物在人工湿地的作用有:将景观水中的部分污染物作为自身生长的养料而被吸收;能够将某些有毒物质的重金属富集、转化、分解成无毒物质;根系生长有利于景观水均匀地分布在湿地植物床过水断面上,向根区输送氧气创造有利于微生物降解有机污染物的良好根区环境;增加或稳定土壤的透水性。
可用于组合式湿地的植物有:芦苇、香蒲、灯心草、风车草、水葱、香根草、浮萍等,其中应用最广的是芦苇。
1.表面流湿地表面流湿地系统类似于天然沼泽湿地,具有底泥,水面暴露于大气,污水在人工湿地床体的表层流动。
污水进入表面流人工湿地系统时,利用自然生态系统中的物理、化学和生物的多重作用来实现对水体的净化,绝大部分有机物的去除是由生长在水下的植物茎、杆上的生物膜来完成。
除了改善水质外,表面流人工湿地还给人们提供景观价值和为水生野生动植物提供栖息地,还可以有效涵养水分、蓄积洪水、调节气候、逐步恢复本地区的生物多样性。
表面流湿地是一个菌藻共生系统,利用细菌和藻类等微生物的共同作用处理污水,其对污水的净化过程与自然水体相似,塘内水深较浅处种植千屈菜等挺水植物,荷花、睡莲等沉水植物,水深较深处配置苦草、狐尾藻、狐尾藻、菹草等沉水植物。
通过物理沉淀作用去除污水中的悬浮物,并通过塘内的藻类、微生物、挺水植物、沉水植物等的生物作用去除部分有机污染物、氮和磷,并可通过植物的光合作用对污水进行充氧。
污水中SS的去除主要依靠物理沉淀、过滤作用,BOD5的去除主要依靠微生物吸附和代谢作用,代谢产物均为无害的稳定物质,因此可以使处理后水中残余的BOD5浓度很低。
污水中COD Cr去除的原理与BOD5基本相同。
N、P的去除在人工湿地系统中主要是利用微生物脱氮及植物吸收方法。
具体的作用机理是:可沉淀固体在湿地中主要通过重力沉降和过滤得以去除,其通过颗粒间相互引力作用及植物根系的阻截作用使可沉降及可絮凝固体被阻截而去除;化学微生物代谢机理:利用悬浮底泥和寄生于植物上的细菌的代谢作用将悬浮物、胶体、可溶性固体分解成无机物,通过生物硝化—反硝化作用去除氮,部分微量元素被微生物、植物利用氧化并经阻截或结合而被去除;植物和植物代谢:利用植物对有机物的吸收而去除有机物,植物根系分泌物对大肠杆菌和病原体有灭活作用,同时植物也可吸收相当数量的氮和磷,多年生沼泽植物,每年收割一次,可将氮、磷吸收、合成后分移出人工湿地系统。
(1)湿地基质的过滤吸附作用污水进入湿地系统,污水中的固体颗粒与基质颗粒之间会发生作用,水流中的固体颗粒直接碰到基质颗粒表面被拦截。
精品整理
新型人工湿地技术
一、技术概述
以提升人工湿地污染物去除效率并保证长效稳定运行状态为目标,通过嵌套式增氧和分段进水技术,显著增加系统内部的溶解氧水平和进水中的碳源利用效率,提高有机物、氨氮和总氮的去除效果;通过人工弓棚(ZL200610070040.9)和季节性植物配置技术,综合发挥人工湿地内部保温和耐寒湿地植物生长等作用,实现冬季人工湿地净化效果的大幅度提升,确保常年稳定运行,实现出水水质全年稳定优于地表水VI类标准。
二、技术优势
该技术以强化人工湿地为核心,构建生态修复与水质净化组合工艺,通过嵌套式增氧和分段进水技术,提高系统溶解氧水平、碳源利用效率,强化微生物硝化和反硝化作用,提高有机物、氨氮和总氮去除效果;通过人工弓棚和季节性植物配置技术,利用人工湿地内部保温和耐寒植物生长等综合作用,强化冬季人工湿地的运行效果,在冬季可提升有机物和氨氮去除率40%以上。
工艺净化出水的主要水质指标稳定全年优于地表水VI类标准,净化出水可用于各类再生水回用途径。
工程建设投资≤1000元/m3d,运行成本≤0.2元/m3.d。
三、适用范围
处理污染河水、城市污水处理厂达标排放的尾水、农业面源污染径流等
四、关键技术或设计特征
该工艺采用环流等人工湿地结构优化配置技术,显著提高了抗冲击负荷能力,有效减少了湿地短流。
与传统表面流人工湿地相比,结构优化配置后人工湿地CODCr、氨氮、总氮、总磷去除率分别提高约17%、34%、28%和5%。
该工艺采用湿地植物混合配置冬季强化技术,搭配种植菹草、苦草等耐寒植物,突破北方地区人工湿地冬季稳定运行的技术瓶颈。
相比常规湿地,冬季CODCr、氨氮、总氮和总磷去除率分别提高36%、44%、23%和11.7%,可稳定达到地表水III类水质标准。