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南沙烯酰胺

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  复合人工湿地出水水质2.1.1对SS的去除由图2(a)可以看出,系统进水SS浓度高且波动大,但两组复合人工湿地对SS的平均去除率分别达到了95.5%、97.7%,去除率高且稳定。这是因为两级的湿地结构能够很好地对悬浮物进行拦截、沉淀去除。而两组湿地出水中SS在植物收割前(170d)都有一次跃升现象,这可能与植物的枯萎有关。2.1.2对有机物去除人工湿地中有机物主要通过人工湿地基质的截留、过滤及微生物的代谢降解得以去除〔14〕。

  从表2可以看出,Freundlich方程更适合炉渣等温吸附过程,Langmuir方程更适合砾石等温吸附过程。Freundlich方程中,n可以粗略地表示基质对磷的吸附强度,可以看出炉渣和砾石分别为3.404、1.718,说明炉渣对磷的吸附强度大于砾石。理论吸附容量可以初步反映基质对磷的吸附能力,从Langmuir方程可知,基质对磷的理论饱和吸附量大小为炉渣>

  砾石。其中炉渣的理论磷吸附容量为3.15mg/g,是砾石的近4倍。

  而二级潜流湿地中炉渣对NH3-N的平均去除率比砾石高10%以上,说明炉渣和植物所创造的微环境更利于硝化细菌的生长。如图3所示,表流湿地对TP的平均去除率为45.3%,两组复合人工湿地的二级潜流湿地对TP的平均去除率为分别为51.7%、65.5%,说明炉渣湿地更利于磷的去除。2.3基质对P的吸附性能比较炉渣和砾石对磷的吸附等温线。炉渣和砾石对磷的等温吸附曲线可以看出,炉渣对磷的吸附效果远远优于砾石。

  南沙聚丙烯酰胺,食品废水主要是指酒精、味精、啤酒、白酒、淀粉、乳糖、木糖醇、柠檬酸、蔬菜加工及各种饮料加工过程中排出的废水,废水中的主要污染物有:①漂浮在废水中的固体物质②悬浮在废水中的油脂、蛋白质、淀粉、胶体物等;③溶解在废水中的糖、酸、碱、盐类等;④泥砂和其他杂质;⑤可能存在的致菌等。其废水水质的主要特点是COD、BOD、SS和油脂含量比较高,是一种高浓度的有机废水。食品工业废水的主要污染危害是使水体富营养化,引起鱼类和其他水生动物,促使水底积沉的有机物质在厌氧条件下分解,产生臭气,恶化水体,污染环境。

  表流人工湿地的环境特点更利于植物的生长,并且可以提供良好的好氧环境,而潜流湿地则更利于反硝化的进行〔19,20〕。因此,实验中表流+潜流复合人工湿地由于同时具有了利于硝化和反硝化的环境而有利于氮的去除。在运行的前150d,两组湿地出水中NH3-N和TN浓度基本一致,但随着进入冬季,温度逐渐降低,两组湿地对氮的去除效果也开始明显降低,但是系列2表现出了更好的去除NH3-N的能力。系列2对NH3-N的去除效果远高于系列1,说明了炉渣湿地更利于硝化的进行,具有更多的硝化细菌丰度〔13〕。

  不同基质复合人工湿地各级对污染物的去除率一级表流湿地对SS的去除率可高达92.7%,实现了对SS的有效去除,而在低悬浮物浓度的情况下炉渣潜流湿地对SS的去除率(69.0%)依然高于砾石潜流湿地(37.5%)。同SS相似,两组复合湿地系统对COD、BOD5的去除也主要在一级表流湿地内完成。不同的是砾石湿地对有机物的降解能力好于炉渣湿地,但是这种差异不显著。当进水TN为24.62~64.83mg/L时,一级表流湿地对TN的平均去除率为36.3%,而炉渣和砾石二级潜流湿地对TN的平均去除率分别为31.7%、35.7%,两组复合人工湿地一级表流和二级潜流湿地对TN的去除率均不高的原因与复合湿地所处位置的气温有关(西安冬季的平均温度为-1~8℃),过低的温度使硝化和反硝化微生物的活性显著下降,同时对湿地中氧的扩散和植物的生长也有很大的影响〔24〕。

  只要按照规范施工,厌氧、好氧菌可在规定范围正常启动。1.4启动时间:应特别说明,、水温及水质条件,是影响启动周期长短的重要条件。一般来讲,在低于20℃的条件下,接种和启动均有一定的困难,特别是冬季运行时更是如此。因此,建议冬季运行时污泥分两次投加,水解酸化池中活性污泥投加比例8%(浓缩污泥),曝气池中活性污泥的投加比例为10﹪(浓缩污泥,干污泥为8%),在不同的温度条件下,投加的比例不同。投加后按正常水位条件,连续闷曝(曝气期间不进水)7天后,检查处理效果,在确定微生物生化条件正常时,方可小水量连续进水25天,待生化效果明显或气温明显回升时,再次向两池分别投加10﹪活性污泥,生化工艺才能正常启动。

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