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農(nóng)村生活污水處理畢業(yè)設(shè)計-資料下載頁

2025-06-07 04:53本頁面
  

【正文】 長期浸泡在水中和接觸濃度較高且變化較大的污染物 , 因此所選用的水生植物除了耐污能力要強外 , 對當(dāng)?shù)氐臍夂?、 土壤 、 水文以及動植物環(huán)境都要有很好的適應(yīng)能力 。 一般應(yīng)選用當(dāng)?shù)鼗虮镜貐^(qū)天然濕地中存在的植物 。 ( 4) 合理搭配不同植物物種原則 多物種的生態(tài)系統(tǒng)比單一物種的系統(tǒng)要穩(wěn)定 , 但是有些植物具有 分泌不利于其它植物生長的物質(zhì) , 研究發(fā)現(xiàn)寬葉香蒲 、 水蔥和苔草等植物體腐爛產(chǎn)生的物質(zhì)對蘆葦生 長和繁殖具有抑制 用 。 可見 , 不同植物之間的組合搭配是否合適也是選用植物之前必須考慮的因素 。 ( 5) 收割容易 , 易于管理原則 收割容易 、 管理簡單 !、 方便是人土濕地生態(tài)污水處理土程的主要特點之一 。 若能篩選出凈化能力強 、 抗逆性相仿而生長量較小的植物 , 將會減少管理上 , 尤其是對植物體后處理上的許多麻煩 。 ( 6) 綜合利用價值高原則 由于所處理的農(nóng)村生活污水一般不含有毒 、 有害成分 , 因此其綜合利用可從以下幾個方面考慮 : ① 作飼料 ,一般選擇粗蛋白的含量 20 % (干重 )的水生植物 。 ② 作肥料 , 應(yīng)考慮植物體含肥料有效成分較高 , 易分解 。 ③ 生產(chǎn)沼氣 , 應(yīng)考慮發(fā)酵 。 產(chǎn)氣植物的碳氮比 ,一般選用植物體的碳氮比為 25%30%。 ( 7) 美化景觀作用原則 人工濕地與傳統(tǒng)的污水處理方式相比 , 具有低成本 、 低能耗的特點 , 但是占地面積卻相對較大 。 由于土地資源有限 , 所以盡可能的使人工濕地不僅具有處理污水的功效 , 還具有一定的美化環(huán)境的價值 。 近年來 , 發(fā)達(dá)國家在人工濕地污水處理系統(tǒng)治污的同時引入園林設(shè)計的理念 , 產(chǎn)生 了非常好的效果 。 的 種植 根據(jù)項目的環(huán)境條件及相關(guān)因素 ,選擇蘆葦為濕地植物。 種植蘆葦時,盡量選用當(dāng)?shù)靥J葦進(jìn)行移栽,其具體方法是將有芽苞的蘆葦根分剪成 10 cm 長左右,將其埋入 4 cm 深的土中并使其端部露出地面 。 插植的最佳季節(jié)在秋季或早春,插植密度可為 20株 /m2 。 (可否?) 工藝段 項目 CODcr BOD5 SS 氨氮 總磷 格柵沉砂池 進(jìn)水 250 130 250 22 5 出水 220 70 20 4 去除率 12% 25% 72% 9% 20% 厭氧調(diào) 進(jìn)水 220 70 20 4 工濕地啟動與運行管理 人工濕地啟動經(jīng)歷兩個過程:第一過程是系統(tǒng)調(diào)試、植物復(fù)活、根系發(fā)展的不穩(wěn)定階段,第二過程是植物生長成熟、處理效果良好的穩(wěn)定成熟 階段。 潛流濕地在啟動階段,蘆葦?shù)戎参镌苑N后即需充水,初期將水位控制在地面下 25mm 左右,按設(shè)計流量運行三個月后,將水位降低至距床底 20mm 處,以促進(jìn)蘆葦?shù)戎参锔迪蛏畈堪l(fā)展。待根系深入到床底后,再將水位調(diào)節(jié)到距地表下 20mm 處開始正常運行。人工濕地啟動完成。 工濕地的管理 1) .加強植物管理,保證人工濕地水生植物密度及生長的良好性。 2) .植物根系建立后,必須由污水連續(xù)供應(yīng)養(yǎng)分和水分,保證植物生長和繁殖需要。 3) .避免毒性物質(zhì)對植物的損害。 4) .對死亡植物應(yīng)及時補種,保證植物的處理能力。 5) .秋季考慮周期性收割枯死植物和去除表面枯枝落葉。 6) .雜草的控制可以采用調(diào)節(jié)水位或人工拔除方式,即要保證高效植株的生長優(yōu)勢,又要適當(dāng)保持雜草的生長,維持生態(tài)系統(tǒng)的平衡。 7) .除草劑,殺蟲劑的使用可以改變?nèi)斯竦氐纳鷳B(tài)功能,對出水水質(zhì)不利,不宜在人工濕地中使用。 8) .定期清理人工濕地內(nèi)部沉淀物。 人工濕地運行中防堵措施 1) .定期清淤,人工濕地運行一段時間后,濕地床底部會有沉淀物產(chǎn)生,定期清除,回節(jié)池 出水 180 78 50 20 4 去除率 18% 20% 29% 0% 0% 潛流人工濕地 進(jìn)水 180 78 50 20 4 出水 50 15 15 10 去除率 73% 77% 70% 50% 80% 流到預(yù)處理系統(tǒng),或進(jìn)行堆肥。 2) .間歇運行。長時間連續(xù)進(jìn)水會使系統(tǒng)的基質(zhì)一直處于還原狀態(tài),從而 造成胞外聚合物積累,導(dǎo)致堵塞。如果采用人工濕地適當(dāng)干化期,會使的基質(zhì)得到休息,防止堵塞。一般情況下干化期長,基質(zhì)恢復(fù)能力越好,滲透率越大,但時間不能過長,應(yīng)考率處理效率和處理負(fù)荷。 3) .更換部分濕地填料。通常濕地進(jìn)水端負(fù)荷較高,產(chǎn)生堵塞幾率大,一旦堵塞,可以局部填料,這種辦法可以有效快速恢復(fù)人工濕地的功能。 人工濕地的冬季運行管理措施 冬季因為溫度低造成濕地系統(tǒng)內(nèi)微生物活性降低,濕地植物出現(xiàn)休眠現(xiàn)象,根系微生物代謝減緩甚至停止,導(dǎo)致濕地處理效率大幅度下降,要保證濕地出水水質(zhì)就需要延長水力停留時間 。主要措施有: 1)在冬天,濕地內(nèi)的各種植物可作為覆蓋層,形成一定的保溫層,結(jié)果使根圍免于冰凍。潛流型人工濕地被表層填料覆蓋,在冬季可減小因污水蒸發(fā)蒸騰和流動造成的能量損失,有助于維持和提高濕地內(nèi)溫度。 2)在冬季低溫條件下人工濕地采用序批式間歇式運行可以提高氧的傳遞能力 ,進(jìn)而提高脫 N性能和污染物的去除能力。序批式間歇式運行 ,即每隔一定時間向人工濕地進(jìn)水、排水。當(dāng)污水進(jìn)入人工濕地時 ,空氣被迫從填料基質(zhì)排出 ,當(dāng)污水排出人工濕地時 ,空氣又進(jìn)入填料基質(zhì)中 ,提高了系統(tǒng)的富氧能力。通過有節(jié)奏的氣、水運動 ,可以在人工濕 地中不斷形成好氧 /厭氧環(huán)境、促進(jìn)硝化細(xì)菌生長和活性恢復(fù) ,有利于 N的去除。 3)冬季應(yīng)種植耐寒性強、挺水能力強、生物量多、根區(qū)豐富、繁殖性能及氧氣轉(zhuǎn)輸能力好的植物(如菖蒲、茭草等)。 第 五 章 工程建設(shè)運行費用概算 投資概算 編號 項目 數(shù)量 單價(萬元) 總價(萬元) 備注 1 格柵沉砂池 1座 2 厭氧調(diào)節(jié)池 1座 帶蓋板 3 填挖土方 240M3 4 濕地結(jié)構(gòu) 364M2 小計 2.設(shè)備投資概算 編號 項目 數(shù)量 單價(萬元) 總價(萬元) 備注 1 格柵 2臺 自制 2 濕地植物 364M2 3 高效濕地填料 364M3 4 無堵塞布水裝置 2套 自制 5 收水裝置 2套 自制 7 管道閥門 1批 小計 1 設(shè)計費 2 安裝及調(diào)試費 3 生物 菌種費 4 現(xiàn)場服務(wù)及設(shè)備運輸費 5 現(xiàn)場協(xié)調(diào)費 6 稅金 按 6%計 總計 本系統(tǒng)采用無動力提升設(shè)計,通過重力自流實現(xiàn)系統(tǒng)運行,系統(tǒng)運行沒有能耗,其運行費用由以下幾部分組成: (一)人工費:系統(tǒng)運行中,濕地植物需要定期噴藥滅蟲維護(hù)以及進(jìn)行冬收和修剪,無需長期看守,可安排 1名兼管人員參與系統(tǒng)的維護(hù)和管理,工資為 600元 /月,噸水運行成本為:20元 /天 /100噸 /天 = /噸; (合理?) (二) 藥劑費:每年每畝植物滅蟲用藥按 80元計,該系統(tǒng)植物種植面積為 364m2左右,年用藥費用不到 50元,將噴藥工具及修剪工具費用綜合進(jìn)去,年維護(hù)費用按 800元計,其噸水運行成本為: /噸; (三)總運行費用為:(一) +(二) =+= /噸 (合理?) 1. 孟雪靖 . 農(nóng)村水污染經(jīng)濟(jì)問題研究 . 東北林業(yè)大學(xué) , 哈爾濱 , 2021. 2. 朱保健,許迎春,田義文 , 社會主義新農(nóng)村建設(shè)中的水污染防治探析 . 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021, 34, (16). 3. 張凱松 , 周 ., 孫鐵珩 城鎮(zhèn)生活污水處理技術(shù)研究進(jìn)展 。 世界科技研究與發(fā)展 ( 院士論壇 ): 2021. 4. 徐洪斌 , 呂 ., 李先寧 , 等 , 太湖流域農(nóng)村生活污水污染現(xiàn)狀調(diào)查研究 . 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報 2021, 26, (S), 375378. 5. O, ., Focused environmental assessment of greywater reuse in Jordan Environmental Engineering Policy 2021, 3, 6773. 6. B, J., Domestic greywater reuse: Australia`s challenge for the future. Desalination 1996, 106, 311315. 7. ALMEIDA M C, B. D., FRIEDLER E, At source domestic wastewater quality. 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