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河流岸坡度水質中的實驗室淨化分析

2020-07-14
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  水質淨化處理作為汙水生態處理技術的代表,具有構造簡單,投資低,有效的解決富營養化等優點,是汙水資源化利用的途徑之一。

  

實驗室淨化


  淨化原理是通過土壤,微生物植物係統(例如農田,林地,蘆葦等)的生物,化學和物理固定以及降解,對汙水中的汙染物實現實驗室淨化並對汙水及氮、磷等資源加以利用,最終實現汙水的穩定化、無害化和資源化。

  各種形式的岸坡布置在河道周圍,並由土壤及礫石等不用介質組成,天然岸坡多由土壤組成,人工岸坡可由礫石組成。實驗室淨化中了解到,汙水經岸坡流入河道,期間經過了土壤或礫石的吸附、過濾和淨化,屬於土地處理技術的範疇。依托室內建立的兩種河流岸坡,對徑流中氨氮在岸坡內部的淨化效率及濃度變化進行分析。

  根據徑流水質特征配置模擬水樣。實驗室淨化中,向除氯後的自來水投加葡萄糖、氯化銨、硝酸鉀、磷酸二氫鉀進行調配,水質pH呈中性。

  (1)平緩坡度模型和陡坡度模型對微汙染水中的氨氮具有較高的淨化效率(超過90%),並且坡度部分的濃度下降最快。實驗室淨化中,氨氮的去除是由於土壤介質對氨氮進行離子交換的結果,並且介質表麵附著的微生物對氨氮也進行了同化作用。

  (2)沿緩坡模型第二和第三部分的氨氮濃度和淨化效率相對穩定,而在陡坡模型中的第三斷麵濃度及淨化效率均出現較大波動。實驗室淨化中,氨氮淨化效率下降可能與土壤介質深度有關,隨著深度的增加,溶解氧降低,硝化反應受到限製,從而導致深層土壤中微生物的消化強度減弱,影響實驗室淨化中氨氮的去除效果。

  (3)當水力停留時間不變,進水負荷在10~12L/h時,實驗室淨化的緩坡模型及陡坡模型對氨氮的去除率穩定在96%左右,而當進水負荷低於或高於合理限值時,則實驗室淨化中,氨氮的去除率將出現相對較大波動,水力負荷變化對氨氮的影響較大。

  在實驗室淨化車間中,緩坡中,氨氮的淨化效率比陡坡模型更穩定。因此,確定合理的緩坡長度有助於淨化工程實際應用。



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