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    無通風結構人工濕地處理污泥滲濾液COD變化

    來源:http://www.iptomaps.com/ 作者:余氯檢測儀 時間:2019-07-22

      摘 要:人工濕地處理污泥是人工濕地與污泥干化床技術的結合所產生的新系統,是新型的污泥處理技術。該技術具有建造成本低、運行操作簡單的特點,所以已在城鎮污水處理、治理富營養化水體、河道生態整治、工農業廢水治理等方面得到很好的應用。利用天然植物和微生物等的作用,可以使污泥變的穩定。濕地植物蘆葦可以促進污泥的脫水,將污泥轉化成具有農用價值的肥料。文章主要對人工濕地運行過程中COD數據進行總結,分析和比較人工濕地中穩定污泥中滲濾液的COD變化,探尋滲濾液的變化規律。

      關鍵詞:人工濕地;滲濾液;COD

      1 簡介

      從20世紀末開始,丹麥就已擁有了污泥濕地處理技術應用的豐富經驗,現在有超過140座人工濕地系統在那里高速運行。在波蘭、比利時、英國這些北歐國家也已擁有其他人工濕地系統。地中海地區的部分國家如法國和西班牙等也擁有了高速運作的人工濕地系統。在非洲的喀麥隆也有一些試驗鼓膜的污泥濕地處理的基地。我國在2005年開始針對蘆葦床穩定污泥的應用進行研究,同時在長春市第三污水廠污泥生態穩定化示范工程、大連開發區第一污水處理廠污泥生態穩定化實驗基地等地進行投資建設開展研究工作。

      人工濕地系統中的植物在污水凈化過程中起了非常重要的作用,為微生物的生長提供了界面,維管束植物能夠向根莖周圍充氧。蘆葦是國內外去除污染物能力研究較多的挺水植物,它是一種良好的凈水植物,具有很廣的適應性和很強的抗逆性。蘆葦高效凈化污水的效能已為國內外大量的實驗研究和工程實踐所證實。同時蘆葦床生態系統能形成內部的良好循環,并具有較好的經濟效益。比如,蘆葦可作為造紙原料等。

      蘆葦床可用混泥土或土方建成矩形的池體,池底藥鋪設有防水膜,以防止濾液外滲。當然,蘆葦床要根據地形條件可建成任意形狀,也可將干化床改建成蘆葦床。由于要將滲濾液收集在集水管道中,池底的坡度至少為1%。同時,這些鋪設于池底的管道增強了透過卵石濾層與污泥層的通風作用。布設在蘆葦床一角的管道用于系統的進泥,進泥管道在池中或沿池的一側分布。

      2 試驗方法與所需裝置

      2.1 試驗裝置

      位于遼寧省大連市經濟技術開發區恒基水務污水處理廠的人工濕地,可用面積為3.0m×4.0m,把有效面積平均分為1、2、3個單元。其中,1、2單元種蘆葦,2、3單元設立通氣管,各單元互不干擾,獨立運作。

      床體內充填填料高度為5cm,由上至下依次為爐渣15cm、礫石15cm、粗砂5cm、細沙15cm;超高部分為60cm,其作用是為污泥積存提供足夠的空間。進泥由配泥管完成,排水管位于各單元底部。

      2.2 試驗運行條件

      試驗運行期間用間歇流進泥,周期為七天,每周期第一天進泥。各單元的周期進泥量為250L。污泥沿單元長度方向分布在床體表面。在床體表面污泥進行泥水分離,在重力作用下污泥滲濾液穿過床體底部的排水管排出,在填料表面停留有污泥固體。在植物生長期進泥,在冰封期閑置。到試驗完成時期間共進行8次樣品采集。

      在1單元和2單元栽種蘆葦,試驗初期階段為適應性階段。向各單元內間隔性均勻布泥,在濕地表面形成一層固定的污泥層的同時,觀察是否有燒苗現象。試驗發現,蘆葦能夠正常生長,系統運行正常。在試驗過程中發現,2單元蘆葦發芽比1單元早,并且蘆葦植株密度和莖葉直徑高于1單元,且2單元蘆葦長勢良好。

      3 結果分析與討論

      由圖1可以看出,污泥滲濾液中COD以及其去除效果隨時間呈現出一定的變化規律。COD濃度在0-1小時內大幅下降,說明污染物得到了有效的降解。在1-3小時內COD濃度呈緩慢上升趨勢。其中原因可能是由于污泥淹沒后,系統內氧氣被消耗,轉入厭氧狀態,微生物代謝速率降低,有機物降解效率降低,進而造成滲濾液COD濃度上升。

      4 結束語

      由圖表中0時的COD濃度和4時的COD濃度可以看出污染物的含量明顯下降,說明對于污泥處理,人工濕地是很好的方法,而且系統運行情況良好??梢哉f蘆葦床處理污泥技術有效可行,并且在污泥處理領域會有很好的應用和發展前景。

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