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污水的濕地處理工藝
污水經(jīng)過土壤滲漏,植物吸收,特別與地表根墊層及節(jié)根部微生物相接觸后,軟化水設(shè)備滲入凈化溝內(nèi)。這一過程使污水在耐水性植物、微生物及土壤聯(lián)合作用下,通過物理、化學(xué)、物理-化學(xué)及生物反應(yīng)使污水得以凈化,其作用機理為:異養(yǎng)菌+有機質(zhì)+DO→CO2+NH3+H2O
污水中污染物質(zhì)的凈化機理為:
BOD的去除:BOD去除機理包括過濾、吸附和生物氧化作用,其主要氧源是大氣復(fù)氧和水生維管束植物。
SS的去除:沉淀、過濾、吸附作用。
氮的去除:反硝化作用,揮發(fā)和作物吸收。
磷的去除:作物的吸收和土壤的吸附固定。
病原體的去除:吸附作用、過濾作用、生物吞噬及其它不利于病原體生存的條件。
另外,由于凈水溝是泥壩溝,溝邊生有雜草,所以在溝水接近出水泵房處,設(shè)立2~3處攔草網(wǎng),以保證出水水質(zhì)。
進入凈水溝處理后的水達到排放標(biāo)準(zhǔn),排入小海生態(tài)塘進行進一步穩(wěn)定利用。排水泵房處,由于水源穩(wěn)定,可進行集中抽水,一般每天啟動3臺泵抽水6~8h即可滿足要求。另外,由于出水中有大量的微生物,所以集水井要求容積盡可能大,并采用周邊進水方式。同時要在集水井內(nèi)水泵喇叭口以上設(shè)置2~3層鐵絲網(wǎng),減少水流的沖擊,以此消除產(chǎn)生生物泡沫的可能。
一般地,煤化工廢水中的氮以有機氮、氨氮、亞硝酸鹽和硝酸鹽四種形式存在。在煤焦油加氫廢水中,氮主要以氨氮、有機氮的形式存在,氨氮占總氮的60%~70%,而絕大部分的有機氮也能在微生物的作用下終轉(zhuǎn)化為氨氮。氨氮經(jīng)一系列的生化作用后會轉(zhuǎn)化為氮氣從水中逸出。但生化作用對廢水中高濃度含氮污染物的去除率很低,不能滿足國家規(guī)定的污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn),因此煤焦油加氫廢水在生化處理之前需先脫硫脫氨。
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氧化(AOPs)是通過物理與化學(xué)過程產(chǎn)生大量強氧化性自由基,終氧化降解水體有機污染物以及特定無機污染物的技術(shù)。除˙OH外,AOPs還可生成硫酸根自由基、磷酸根自由基、碳酸根自由基以及氯自由基。值得注意的是,水體中的氨氮需利用硫酸根自由基而非˙OH自由基處理。依據(jù)反應(yīng)溫度的不同,AOPs可分為常溫AOP和高溫AOP兩類,前者包括臭氧氧化、芬頓氧化、光化學(xué)氧化、電化學(xué)氧化和超聲氧化等;后者包括濕式氧化(WAO)以及超臨界水氧化(SCWO)。
目前,國內(nèi)的滲濾液濃液處理以常溫AOP為主。但單一常溫AOP技術(shù)的處理效果較為有限;南洋理工大學(xué)周濤等人對市政污水反滲透濃縮液的研究中,臭氧氧化、UV-TiO2以及超聲處理對DOC的去除率分別僅為21.7%,、14.5%,以及4.9%。同時,芬頓氧化還會產(chǎn)生大量含鐵污泥需要進一步處理。為了提升凈化效率,光化學(xué)氧化、電化學(xué)氧化以及超聲氧化等技術(shù)可以分別或者組合后與臭氧/芬頓氧化相結(jié)合。在周濤的研究中,UV-TiO2與
臭氧氧化的有效結(jié)合使得水體DOC的去除效率提升至52.2%。Hermosilla等人的研究則表明,光-芬頓氧化可將耗鐵量和產(chǎn)泥量分別降低至原有的1/32和1/25。常溫AOP不能將有機物*氧化,但可有效提高水體可生化性。在陳洪林和黃進剛等人的研究中,垃圾滲濾液納濾濃縮液經(jīng)處理后其可生化性均提高了10倍左右。因此,濃縮液經(jīng)常溫AOP處理后可進入生化反應(yīng)器進行處理。