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不同湿地植物对扎染废水处理效果的研究

更新时间:2010-12-23 09:54 来源:中国给水排水 作者: 邓靖 王学刚 吕锡武 阅读:3101 网友评论0

摘要: 分别以芦苇、美人蕉、菖蒲和水芹菜为湿地植物来构建垂直潜流人工湿地系统,研究 其对扎染废水的处理效果。结果表明,在相同进水浓度下,芦苇湿地系统的出水COD平均浓度最 低.仅为25.7 mg/L;美人蕉湿地系统的出水氨氮和TN平均浓度最低,分别为0.96和4.25 mg/L; 水芹菜湿地系统的出水TP平均浓度最低,仅为O.09 mg/L。综合考虑可知,芦苇和关人蕉对扎染 废水的处理能力较强。4种植物对扎染废水均具有较好的处理效果,湿地出水的各项指标均优于 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的一级A标准。

关键词: 垂直潜流人工湿地; 扎染废水; 水生植物

人工湿地是20世纪7O年代兴起的污水处理工 艺,主要是利用湿地中基质、湿地植物和微生物之问 的相互作用,通过一系列物理、化学及生物途径来处 理污(废)水,具有建造及运行费用低、维护简单、 处理效果好、适用面广、对负荷变化的适应能力强等 优点 J。在我国,由于中小城镇众多、人口密集、资 金及技术有限,发展大型污水处理厂有很大困难,故 人工湿地技术在我国有着广阔的应用前景。 人工湿地中的植物跟其他所有光合自养有机体 一样,能利用太阳能从空气中吸收无机物来合成有 机物,为异养微生物提供能量,同时还具有分解和转 化有机物及其他物质的能力 j。此外,湿地植物使 湿地床表面更加稳固,提供了良好的物理过滤条件, 防止冬季湿地表面冻结,同时还为微生物生长提供 了巨大的表面支撑,通过光合作用和根系的渗透作 用将氧传输到根圈基质 J。 笔者分别以芦苇、美人蕉、菖蒲和水芹菜为湿地 植物来构建垂直潜流人工湿地中试系统,研究其对 各污染物的去除效果及对扎染废水的适应性。

1 试验材料与方法

1.1 工艺流程

以大理州巍山县兴巍民族工艺厂的扎染废水为 原水,考虑到该废水中氮、磷浓度偏低,为了提高生 物处理效果,将扎染厂厕所和食堂的污水引入水解 调节池与扎染废水充分混合。所排废水主要为黑 色、蓝色或棕色,具有有机物浓度高、色度大、难降解 等特点。试验流程见图1。

图1 工艺流程

1.2 试验装置

试验在大理州巍山县兴巍民族工艺厂内进行。 垂直潜流人工湿地由砖和水泥砌成,用隔墙分为4 格,从南至北依次种植芦苇、水芹菜、菖蒲和美人蕉, 种植密度均为9株/m 。每块湿地的平面尺寸均为 3 m X 12 m,有效高度为1 In,池底坡度为2.5%。 人工湿地内的基质分为4层:第一层为表层,填 充100 mm厚、粒径为8~16 mm的砾石,其作用是 防止砂层表面冲蚀;第二层为过滤层,填充500 mm 厚、粒径为0.2~6 mm 的无泥粗砂,其作用是进行 生化处理;第三层为过渡层,填充100 mm厚、粒径 为4~8 mm的砾石,其作用是防止上层砂粒堵塞下 排水层;第四层为排水层,填充300 mm厚、粒径为8 ~ 16 mm的砾石,其作用是汇集并排出已处理的废 水。湿地底部铺0.5 mm的PE膜双面土工布,防止 废水渗透地下。人工湿地构造见图2。

图2 垂直潜流人工湿地示意

1.3 原水水质

以跌水接触氧化池出水为原水,水质见表1。

表1 原水水质

1.4 检测方法

检测方法见表2。

表2 检测项目及方法

 

2 结果与分析

2.1 对COD的去除效果

4种不同植物的垂直潜流人工湿地系统对COD 的去除效果见图3。

图3 4种不同植物湿地对COD的去除效果

从图3可知,在进水COD浓度相同的情况下, 芦苇人工湿地的出水COD平均浓度最低,仅为25.7 mg/L;水芹菜人工湿地的出水COD平均浓度最高, 达到34.3 mg/L。从对COD的去除率来看,4种不 同人工湿地系统对COD的去除效果差别较大,美人 蕉和菖蒲系统对COD的平均去除率相近,分别为 56.26%和57.08% ,芦苇系统对COD的平均去除率 为63.45% ,水芹菜系统对COD的平均去除率为 50.36% 。不同植物垂直潜流人工湿地的出水COD 浓度曲线的形状基本与进水的保持一致,去除率也 相对稳定,没有出现较大起伏。

10月16日美人蕉和水芹菜人工湿地系统均出 现了出水COD浓度高于进水的现象,原因可能是取 样当天进水COD浓度偏低,前一天吸附在植物根系 和土壤表层的有机物随水流重新释放而进入水体。

2.2 对氨氮的去除效果

4种不同植物的垂直潜流人工湿地系统对氨氮 的去除效果表明,在进水氨氮浓度相同的情况下,美 人蕉人工湿地的出水氨氮平均浓度最低,仅为0.96 mg/L;水芹菜人工湿地的出水氨氮平均浓度最高, 达到1.5 mg/L。从对氨氮的去除率来看,4种不同 植物人工湿地系统对氨氮的去除效果差别较大,芦 苇和菖蒲系统对氨氮的平均去除率相近,分别为 74.73%和74.5% ,美人蕉系统对氨氮的平均去除 率为79.39% ,水芹菜系统对氨氮的平均去除率为 68.9% ,这可能是由于美人蕉生长对氮元素的需求 量较大所致。4种人工湿地的出水氨氮浓度都较 低,且比较稳定,表现出较好的去除氨氮效果。

2.3 对TN的去除效果

4种不同植物的垂直潜流人工湿地系统对TN 的去除效果见图4。

图4 4种不同植物湿地对TN的去除效果

从图4可知,在进水TN浓度相同的情况下,美人蕉人工湿地的出水TN平均浓度最低,仅为4.25 mg/L;菖蒲人工湿地的出水TN平均浓度最高,达到 5.3 mg/L。从对TN的去除率来看,4种不同的人工 湿地系统对TN的去除效果差别较大,其中美人蕉 和水芹菜湿地系统对TN的去除效果较好,去除率 均达到47%以上,芦苇系统对TN的平均去除率为 41.27% ,而菖蒲系统对TN的去除效果相对较差, 去除率仅为37.97% 。

人工湿地系统对氮的去除主要是通过水生植物 吸收、微生物的硝化和反硝化以及氮的挥发等途径 实现的 J。这三个重要过程一般可同时发生在人 工湿地中,但发生程度有所不同。微生物的硝化和 反硝化作用是人工湿地系统最有效的脱氮途径,这 一过程一般发生在处于厌氧或缺氧条件下的腐质层 和湿地土壤中。由于美人蕉的根系较发达,能够在 湿地土壤中形成好氧/缺氧/厌氧的微环境,从而更 加利于除氮。

2.4 对TP的去除效果

4种不同植物的垂直潜流人工湿地系统对TP 的去除效果表明,在进水TP浓度相同的情况下,水 芹菜人工湿地的出水TP平均浓度最低,仅为0.09 mg/L;菖蒲人工湿地的出水rrP平均浓度最高,达到 0.15 mg/L。

从对TP的去除率来看,4种不同人工湿地系统 对TP的去除效果差别较大,芦苇和美人蕉系统对 TP的平均去除率相近,分别为77.09%和77.25%, 水芹菜系统对TP的平均去除率为82.44% ,菖蒲系 统对TP的平均去除率为72.74%。由于4种植物 种植在相同基质中,而水芹菜对TP的去除效果较 好,这可能是因为它对磷的吸收较其他3种植物多 的缘故。

人工湿地对磷的去除主要是以基质的吸附作用 为主,但植物在湿地除磷中也有重要作用。虽然湿 地植物本身的摄磷量有限,但其根系及其附近微生 物的降解、吸收作用可大大增强湿地基质的拦截吸 收功能,整体上改善了对磷的去除效果 。有研究 表明,不同的植物根系环境和基质组合会产生不同 的除磷效果。

3 结论

① 在相同的进水浓度下,芦苇湿地系统的出 水COD平均浓度最低,仅为25.7 mg/L;美人蕉湿 地系统的出水氨氮和TN平均浓度最低,分别为 0.96和4.25 mg/L;水芹菜湿地系统的出水TP平均 浓度最低,仅为0.09 mg/L。综合考虑可知,芦苇和 美人蕉对扎染废水的处理能力较强。

② 在试验的进水浓度范围内,芦苇、美人蕉、 菖蒲和水芹菜均生长旺盛,具有较强的除污能力,湿 地出水的各项指标均优于《城镇污水处理厂污染物 排放标准》(GB 18918-2002)的一级A标准。

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