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化糞池的替代品小型污水凈化槽-多戶聯用小型污水凈化槽
體化生活污水處理設備采用世界上*的生物處理工藝,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,是目前的污水處理設備。它被廣泛應用于高級賓館,別墅小區及居民住宅小區的生活污水和與之相似的工業有機污水處理,替代了去除率很低,處理后出水不能達到國家綜合排放標準的化糞池。經過實地應用表明,一體化地埋式污水處理設備是一種處理效果十分理想且管理方便的生活污水處理設備。
式小型污水凈化槽工作原理:
設備去除有機物污染物及氨氮主要依賴于設備中的AO生物處理工藝。其工作原理是在級,由于污水有機物濃度很高,微生物處于缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的有機氮轉化分解成NH3-N,同時利用有機碳源作為電子供體,將NO2-N、NO3-N轉換成N2,而且還利用部分有機碳源和NH3-N合成新的細胞物質。所以級池不僅具有一定的有面物去除功能,減輕后續好氧池的有機負荷。有利于硝化作用的進行,而且依靠原水中存在的較高濃度有機物,完成反硝化作用,終消除氮的富營養化污染。在O級,由于有機物濃度已大幅度降低,但污水處理設備仍有一定量的有機物及較高NH3-N存在。為了使有機物得到進一步氧化分解,同時在碳化作用完成情況下,硝化作用能順利進行。在O級設置有機負荷較低的好氧生物接觸氧化池。在O級池中主要存在好氧微生物及自氧型細菌。其中好氧微生物將有機物分解成CO2和H2O;自氧弄細菌利用有機物分解產生的無機碳或空氣中的CO2作為營養源,將污水中的NO2-N、NO3——NO級池的出水流到級池。為級池提供電子接受體,通過反硝化作用終消除氮污染。
1.4凈化機理探討
1.4.1植物自身的性狀和抗性能力
水生植物由于長期生活在一種缺氧、弱光的環境中,本身的形態解剖結構上形成特殊性狀。根、莖、葉形成完整的通氣組織,保證器官和組織對O2的需要;葉片呈肉質,如香蒲表皮有厚角質層,柵欄組織發達,污染點處的根、莖、葉表皮細胞排列緊密等結構能抵抗因污染受害而引起的同化功能下降、水分過分蒸騰,增強了香蒲植物的耐污性和抵抗力。
1.4.2植物的吸收、富集作用
水生植物根系發達,利于吸收水中物質。如鳳眼蓮長年過程需要大量的N、P營養物,它吸收后生長迅速,對于凈化富營養化水體效果明顯;香蒲植物吸收廢水中的重金屬時,吸收能力大小依次是根>地下莖>葉,并且按照一定的比例從生境中吸取各種元素,形成新的動態平衡,防止對某元素吸收過多而引起毒害。植物吸收污染物后,尤其是重金屬離子、其他人工合成有機物等,便富集、固定在體內或土壤中,減少水體中污染物量。研究表明,Pb、Zn 進入香蒲體內,主要積聚在皮層細胞中的細胞壁上,只有少量進入原生質,可見細胞壁對重金屬有較高的親和力。
1.4.3凈化塘的沉降、吸附和過濾作用
凈化塘里水生植物生長旺盛,根系發達,與水體接觸面積大,形成密集的過濾層。去痘痕如香蒲,它的地下莖和根形成縱橫交錯的地下莖網,水流緩慢時重金屬和懸浮顆粒被阻隔而沉降,防止其隨水流失。同時又在其表面進行離子交換、螯合、吸附、沉淀等,不溶性膠體為根系黏附和吸附,凝集的菌膠團把懸浮性的有機物和新陳代謝產物沉降下來。
1.4.4生化作用
植物凈化污水的過程中生化作用也起到很大作用,這方面已有大量的研究。光合作用產生的O2和大氣中的O2直接輸送到植株各處,并向水中擴散,一方面根系通過釋放O2,氧化分解根系周圍的沉降物;另一方面使水體底部和基質土壤形成許多厭氧和好氧小區,為微生物活動創造條件,進而形成“根際區”。這樣,植物代謝產物和殘體及溶解的有機碳給濕地中的菌落提供食物源;同時,大量微生物在基質表面形成灰色生物膜,增加了微生物的數量和分解代謝的面積,使植物根部的污染物(富集或沉降下來的)被微生物分解利用或經生物代謝降解過程而去除。富營養化水體中,也可依靠水生植物根莖上的微生物使反硝化菌、氨化菌等加速NH3-N向NO2-N和NO3-N的轉化過程,便于水生植物的吸收與利用,減少底泥向水體中的營養鹽釋放。
1.4.5對浮游藻類的競爭抑制作用
富營養化嚴重的水體中,藻類瘋長,水質惡化。栽種水生植物后,同浮游藻競爭營養物質以及所需的光熱條件,同時分泌出抑藻物質,破壞藻類正常的生理代謝功能,迫使藻類死亡,以防止其帶來的毒素。這樣可以提高水體透明度,改善水中的DO含量,促進沉水植物與共生菌的生長,進一步凈化水質。
1.5植物凈化效應的影響因素
1.5.1凈化植物的選擇
凈化污水的高等植物有許多,常見的有鳳眼蓮、水花生、香蒲等,但考慮到具有較高的凈化率、低成本、耐沖擊負荷等因素時,需選擇出理想的凈化物種來。華南環科所進行了2年的實驗,對華南地區11種高等水生植物從凈化能力、抗逆性、管理難易、綜合利用價值和美化景觀等5項方面綜合評價,篩選出黑藻和假馬齒莧為較優凈化物種。因此可見,植物凈化能力大小關系到凈化效率的高低。
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