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丹河人工湿地对化工污水的处理效果探讨

关注热度:164   来源:新能源学术论文  作者:李玉倩
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【摘要】:近几年来随着经济的快速发展,丹河流域发生了翻天覆地的变化,同时由于周边化工企业众多,致使丹河流域水污染状况十分严峻,它的治理存在现实意义。 晋城市为实现蓝天碧水,规划了人工湿地工程。该工程项目包括两期,一期已全部完成,二期也正在建设中。本论文主要以丹河湿地一期工程为研究对象。整个一期工程全部建立在A区内,共建了A1、A2、A3、A4四个湿地床,A1区种植香蒲,A2区种植芦苇,A3区种植香蒲,A4区种植芦苇。 对于从丹河湿地上游过来的化工类污水进行处理处置,并对不同植物人工湿地系统对污水的去除效果进行了比较,监测了污水去除过程中的各种指标,包括pH值、DO、COD、BOD、氨氮、总氮以及总磷,甚至对氟化物和氰化物的去除也进行监测,得出以下结果与结论: (1)人工湿地系统中各不同出口的pH值变化不大,基本维持在7.4-7.6之间;人工湿地系统各个出口的DO值变化较大,这是由于DO不仅与温度有关,还与水生植物的泌氧能力有关;湿地系统由于比较庞大,水体的自我调节能力比较强。 (2)人工湿地系统中各出口的COD、 BOD、氨氮、总氮以及总磷等变化基本一致,各出口的指标均随着进口水的浓度变化而变化,说明在整个人工湿地系统中,对化工类污水有较好的的去除效果。 (3)人工湿地系统中对于难降解的氟化物和氰化物基本没有去除,出口水平和进口基本一致,人工湿地系统对难降解的化合物基本不能去除,如果这些污染物比较严重,应考虑湿地与其他工艺的组合。 (4)人工湿地系统对废水的COD、BOD、氨氮、总氮以及总磷的去除效果比较明显,其中对COD去除率为30.37%-61.43%,BOD的去除率为30.64%-70.29%,氨氮的去除率为7.29%-59.68%,总氮的去除率为9.05%-63.95%,总磷的去除率为-7.55%-24.05%;对废水的去除效果比较好,但是磷的去除出现负值,这是由于植物中的磷向水体中释放磷的原因。 (5)对人工湿地植物收割后进行植物根茎叶不同部位的总氮和总磷的测定,其中芦苇对氮的吸收能力比香蒲强,但对磷的吸收能力和香蒲的差不多,二者对氮磷的吸收地上部分比地下部分多,说明收割植物是去除污水氮和磷的一种可行方法。 (6)香蒲和芦苇吸收去除污水中的总氮和总磷分别占香蒲湿地系统和芦苇湿地系统的1.68%和39.1%,3.05%和39.0%。植物吸收对磷的去除率贡献较大,而对氮的去除贡献较小,但相对于整体去除率贡献较小,湿地系统对氮磷的去除不是以植物吸收为主。 总之本论文对丹河人工湿地一期工程处理化工污水的效果进行了探讨,但由于时间有限和实际工程的局限,仍有很多不足之处,建议以后从工程设计开始更多的进行改进,为湿地处理污水效果提供依据。
【关键词】:化工废水 丹河湿地系统 总氮去除 总磷去除 植物吸收N、P
【学位授予单位】:太原理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要3-5
  • ABSTRACT5-9
  • 目录9-12
  • 第一章 文献综述及课题选择12-32
  • 1.1 课题研究背景12-13
  • 1.2 人工湿地的概述13-17
  • 1.2.1 定义13-14
  • 1.2.2 类型14-15
  • 1.2.3 特点15-16
  • 1.2.4 人工湿地的组成16-17
  • 1.3 人工湿地处理效果的影响因素17-29
  • 1.3.1 基质填料的影响17-20
  • 1.3.2 植物的影响20-24
  • 1.3.3 季节的影响24-26
  • 1.3.4 不同湿地类型的影响26-28
  • 1.3.5 其他因素影响28-29
  • 1.4 人工湿地的不足29-30
  • 1.5 本课题研究目标及研究内容30-32
  • 1.5.1 研究目标30-31
  • 1.5.2 研究内容31-32
  • 第二章 人工湿地的设计及污水分析测试方法32-40
  • 2.1 人工湿地场地概括32
  • 2.2 人工湿地类型和处理工艺32-34
  • 2.2.1 人工湿地的类型确定32-33
  • 2.2.2 处理工艺为沉淀池+垂直流人工湿地33-34
  • 2.3 人工湿地净水原理34-35
  • 2.4 湿地床简介35-37
  • 2.5 人工湿地实际规模37
  • 2.6 污水处理水质确定37-38
  • 2.7 测定指标及方法38-39
  • 2.8 采样点布置39
  • 2.9 植物体内总氮总磷的测定39-40
  • 第三章 人工湿地对污水处理效果的结果与讨论40-58
  • 3.1 人工湿地实景40-41
  • 3.2 不同时间对废水的处理效果41-49
  • 3.2.1 不同时期各出口污水的pH变化规律41
  • 3.2.2 不同时期各出口污水的DO变化规律41-42
  • 3.2.3 不同时期各出口污水的COD变化42-43
  • 3.2.4 不同时期各出口污水的BOD变化43-44
  • 3.2.5 不同时期各出口污水的NH_3-N变化44-45
  • 3.2.6 不同时期各出口污水的TN变化45-46
  • 3.2.7 不同时期各出口污水的TP变化46-47
  • 3.2.8 不同时期各出口污水的氟化物变化47-48
  • 3.2.9 不同时期各出口污水的氰化物变化48-49
  • 3.3 不同植物人工湿地对污水的净化效果49-55
  • 3.3.1 不同植物人工湿地对污水COD的去除效果49-50
  • 3.3.2 不同植物人工湿地对污水BOD的去除效果50-52
  • 3.3.3 不同植物人工湿地对污水NH_3-N的去除效果52-53
  • 3.3.4 不同植物人工湿地对污水TN的去除效果53-54
  • 3.3.5 不同植物人工湿地对污水TP的去除效果54-55
  • 3.4 小结55-58
  • 第四章 植物对污水的净化效果58-64
  • 4.1 植物对总氮、总磷的吸收58-62
  • 4.1.1 香蒲不同部位对TN、TP的吸收58-59
  • 4.1.2 芦苇不同部位对TN、TP的吸收59-60
  • 4.1.3 不同植物不同部位对TN的吸收60-61
  • 4.1.4 不同植物不同部位对TP的吸收61-62
  • 4.2 植物吸收总氮、总磷与人工湿地去除总量的比较62-63
  • 4.3 小结63-64
  • 第五章 结论与建议64-66
  • 5.1 结论64-65
  • 5.2 建议65-66
  • 参考文献66-74
  • 致谢74-75
  • 硕士期间发表的论文75


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关键词: 化工废水

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