污水處理外文翻譯--提高塔式復合人工濕地處理農(nóng)村生活污水的脫氮效率_第1頁
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1、 畢 業(yè) 設 計(論 計(論 文)附 文)附 件外 文 文 獻 翻 譯原文標題: 原文標題: Enhancement of nitrogen removal in toweryhybrid constructed wetland to treat domestic wastewater for small rural communities 年 月 日2在另一方面,在中國,許多河流、水庫、湖泊的氮含量沒有

2、達到國家和當?shù)氐恼臉藴?。雖然許多湖泊、大部分入???、基本上所有的海岸的水看起來都很清潔,但是氮元素仍然在水體富營養(yǎng)化中扮演著一個主要的角色。因此相關叫做“新農(nóng)村”國家標準已經(jīng)頒布了。這個新標準規(guī)定,鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的的生活廢水必須經(jīng)過處理才能排入水源或土壤中。人工濕地已經(jīng)被科學的認識并且建造于小型鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的污水處理工程。人工濕地簡單的結構,具有大的緩沖能力,產(chǎn)出較少的剩余污泥的,操作和維護簡捷,操作和維護費用很低。這項技術對于 SS,BOD

3、,COD 的脫除效率一般情況下是良好的,但是氮的脫除尤其是氨氮的脫除在現(xiàn)在運行的濕地系統(tǒng)中(水平流主導控制的濕地)是偏低的,這主要由于人工濕地中可被硝化微生物群利用的氧氣量的缺乏導致的。在 268 號歐洲濕地中給出如下數(shù)據(jù),一般氮的脫除在表面水平流系統(tǒng)(SSHF)是大約 30–40%,這意味著大約 30%的氨氮(NH3-N)和 39.6%的總氮被脫除。無論如何,單一數(shù)據(jù)與大部分長期被監(jiān)測的表面水平流系統(tǒng)在脫除氮方面是存在極大的不同的(V

4、ymazal, 2005)。這個問題是由于底部不合格的滲透系數(shù)及氧合作用的不足導致的。要達到更高的脫除效率垂直流系統(tǒng)技術一定要比較完善。但是在以上這些人工濕地的設計中氮的脫除通常是不足的。通常被認為硝化反應發(fā)生在濕地系統(tǒng)中,但是需要更長的水力停留時間(HRT) 。生物硝化反硝化反應是人工濕地系統(tǒng)脫氮最重要的機理;其他的機理比如植物吸收、吸附、氨的揮發(fā)是比較次重要的(Green, 1997) 。盡管植物吸收了氮,但是僅僅一小部分被植物在

5、一個可接受的范圍內(nèi)進行重移。在收割之后計算水生植物的吸收能力,粗略的統(tǒng)計為200–2500 kg N/每年,相比而言水下植物的吸收能力較弱為(<700 kg N/每年)(Brix, 1994)。此外,如果沒有收割濕地植物,絕大部分已經(jīng)被吸收并構成入植物機體的氮元素會伴隨腐敗過程重新回到水中。生物硝化反硝化作用依賴于很多因素如:溫度、pH、堿度、電勢和可利用的溶解氧。NH3-N的脫除大部分依賴于氧氣的供應。連續(xù)不斷的流水的反應床是一

6、般是厭氧的。由于植物運輸氧氣到其根部,并在根部生長了好氧微生物,因此在靠近根部的地方NH4+由如亞硝化單細胞菌此類的硝化細菌氧化為亞硝酸鹽,發(fā)生了硝化反應,然后由帶有相同霉的細菌氧化為硝酸鹽,如硝化桿菌。隨后在濕地的一個厭氧區(qū)域擴散并且在有乳酸或是氫氣這樣電子源存在的情況下,硝酸鹽為一個龐大的被稱作硝酸鹽生產(chǎn)者的的細菌群落提供電子。硝酸鹽最后轉(zhuǎn)化為氮氣釋放入大氣中(Drio et al.,1997)。硝化速率比反硝化速率明顯偏低,事實上

7、,硝化速率變成了氮的脫除的限制因素。當1gNH3-N被氧化為NO3-N,需要4.3g氧氣。當NH3-N為1mg/L時,直到溶解氧濃度達到4.6mg/L硝化反應才能進行。入水BOD中過量的礦物質(zhì)與溶解氧都與硝化作用緩慢與否有關。無論如何,由水培養(yǎng)殖產(chǎn)生的氧氣是有限的。與水生植物多寡相關的水底氧氣的釋放量據(jù)報道是在0.5-5.2g/(m2d) 左右(Caffreya and Kempb, 1991)。在人工濕地的次級生長床層(VSB)表面水

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