成人福利视频在线观看_国产精品日韩久久久久_欧美全黄视频_欧美网色网址

首頁> 資源> 論文>正文

城區雨水水質凈化與保持的人工濕地技術研究

論文類型 技術與工程 發表日期 2006-10-01
作者 申歡,潘永寶,胡洪營
關鍵詞 潛流式人工濕地 雨水
摘要 采用潛流式人工濕地對城區雨水中污染物的去除效果和規律進行了研究,結果表明:當水力負荷在0.3~1.2m/d之間時,人工濕地對TP、TN和濁度的去除效果分別維持在20~50%、30~55%和80~95%之間;當水力負荷大于1.2m/d時,TN的去除效果明顯下降,但TP和濁度的去除效果基本不變。濕地出水中TP和TN的濃度與相應面積負荷之間存在線性相關關系。人工濕地對TP、TN和濁度的去除主要是在前二分之一段的濕地床中完成的。經過處理,儲存池中雨水的TP和TN兩項指標可以分別達到《地表水環境質量標準(GB383

Study on constructed Wetland for Water Quality Improvement of Rainwater in Urban Area
SHEN Huan1,PAN Yong-bao2,HU Hong-ying1

Abstract:Pollutants removal for improving water quality of rainwater in urban area using subsurface constructed wetland was studied. The experimental results showed that the removal rates of TP, TN and turbidity were 20~50%, 30~55% and 80~95%, respectively, under the operating condition of that the hydraulic loading rate was 0.3~1.2 m/d. When the hydraulic loading rate increased to 1.5 m/d, the removal rates of TN decreased observably, but the removal rates of TP and turbidity sustained the same performance on the whole. TP and TN in the wetland effluent have linear relation to their area loading rates. Most TP, TN and turbidity of rainwater were removed in the initial 1/2 of the wetland bed. After being treated by the wetland, TP and TN of the rainwater in tank could meet the China national standards of Grade Ⅱ and Grade Ⅲ defined in Environmental quality standards for surface water (GB 3838-2002), respectively.
Key words: subsurface constructed wetland;rainwater;nitrogen;phosphorus

1 前言
  為了解決水資源短缺的問題,雨水作為一種水資源愈來愈受到人們重視。城市雨水的收集、利用不僅可以解決城市小區部分用水問題(如:處理后的雨水可以用于城市景觀水體、綠化、洗車、噴灑道路、消防以及沖廁);而且可以起到蓄洪的作用,以減少暴雨時城市的排洪量。由于雨水在時空分布上具有很大的不均勻性,大量的雨水往往集中在為期較短的雨季,為能充分利用雨水資源,應采取措施將收集的雨水進行合理貯存。
  在城市中,通常可將收集的雨水就近儲存在大大小小的蓄水構筑物中,如:湖泊洼地、河道、池塘、人工景觀水體等,以供使用。由于雨水中含有較高濃度的污染物(如COD、SS 、N、P等),再加上大多數雨水儲存構筑物內水體的循環流動性較差,因此水質惡化和由水體富營養化引起的水華現象普遍存在,在嚴重的情況下還會出現雨水惡臭現象,喪失可利用的價值,反而成為新的污染源。因此研究和開發雨水水質凈化和保持技術成為了雨水資源化的重要課題。
  人工濕地是近些年來研究和應用較多的一項水環境生態修復技術。由于人工濕地對污染物的去除負荷較小,因此往往需要較大的占地面積,這就限制了其在城市水環境污染修復方面的應用。為此本文提出采用新型人工濕地對城區收集雨水的水質進行凈化和保持的新方法。首先將雨水儲存構筑物周圍的綠化帶改建為潛力式人工濕地,即在綠化帶地面以下建設潛流式人工濕地,在地表種植具有較強除污能力和良好景觀效果的植物。將蓄水構筑物中的雨水定期泵入人工濕地進行處理,處理后水自流回蓄水構筑物。
  這種技術的特點是:將濕地和綠化帶合二為一,既能夠充分發揮人工濕地處理效果好、運轉維護方便、工程基建和運行費用低等的優點,又能夠避免濕地占用城市內有限的土地資源。另外這種新型人工濕地可以完全根據周圍建筑區環境的特點進行設計和建設,不僅不會改變建筑區的整體布局,還會帶來良好的景觀效果。
  本文主要研究了潛力式人工濕地對城區收集雨水中污染物的去除效果和規律。

2 實驗材料和方法
2.1實驗系統
  本研究為清華大學節能示范樓項目的一部分,實驗系統建于示范樓旁邊。該系統于2005年4月底建成,5月初開始正式運行。
  實驗系統由雨水儲存水池和潛流式人工濕地組成,平面布置如圖1所示。雨水來自實驗系統旁邊的一座建筑物的屋頂,屋頂鋪設水泥磚保護層。屋面雨水經雨水管直接流入儲存池。儲存池中的雨水由水泵送至濕地進行處理,經過濕地處理后的水自流入儲存池。

雨水儲存池的面積為32.9m2,長×寬為9.4m×3.5m,有效深度為1.0m。人工濕地的面積為32.9m2,長×寬為9.4m×3.5m,平均深度為0.65m。濕地填料層厚度為0.5m,表層土層厚0.1m。

濕地種植的植物為景觀效果較好的水柳、鳶尾和美人蕉,種植比例為:水柳55%、鳶尾40%和美人蕉5%,采取間種的方式種植植物,種植密度為8株/m2

2.2實驗用水
  由于北京地區的降雨主要集中在7~9月,為了保證研究能夠的進行,在5月和6月里,以自來水為水池的水源,進入雨期后(7月份后)再以雨水作為水池的水源。
  由于降雨的時間、雨量、雨水中污染物的濃度等因素具有不確定性,不利于進行系統的研究。為此,本實驗采取定期向水池中投加一定量N和P的方式來模擬實際雨水中N和P的濃度。相關資料報道的雨水中TP和TN的濃度范圍分別為0.1~0.9mg/L和1~12mg/L [1~4]。因此將配水中TP和TN的濃度分別控制在0.5~1.2mg/L和10~15mg/L之間,在TN中NH4+-N和NO3--N各占50%。
2.3水質監測指標和方法
  實驗過程中,分析的指標包括TP、TN、NH4+-N、NO3--N、濁度和藻類等。其中TP、TN、NH4+-N和NO3--N等采用標準方法進行測定[5];濁度采用數顯濁度儀測定。藻類計數用計數框測定。

3實驗結果與討論
3.1人工濕地對雨水的凈化效果
  經過大約50天的啟動運行,濕地對各項污染物的去除效果趨于穩定,且植物也長到了30~50cm,形成了一定的景觀效果,濕地進入了成熟階段。表1匯總了進入成熟階段后人工濕地對雨水水質的凈化效果。由表1可知:
(1)對COD的去除
  蓄水池水(即進水)中的COD很低,在2.4~16.6mg/L之間,主要是因為實驗用雨水直接從房頂收集,未流經路面,因此受到的污染較少;另外收集雨水的房頂鋪設材料為水泥和磚,不會向外溶出的有機物。當水力負荷為0.6~1.2m/d時,出水COD為1.9~5.2mg/L之間,去除率為18.4~80%。當水力負荷為1.5m/d時,COD的去除率出現了負值。初步分析,這可能是由于水力負荷過大,水流將濕地中積累的有機物帶出造成的。
(2)對TP的去除
  當進水TP濃度為0.05~0.72mg/L時,出水TP在0.03~0.42mg/L之間,TP去除率在13~66%之間,大部分情況下去除率集中在20~50%之間,說明濕地對TP的去除效果較差。另外,當水力負荷由0.3m/d增加到1.5m/d時,濕地對TP的去除率并沒有出現下降的現象,表明水力負荷對TP的去除效果沒有明顯的影響。
(3)對N的去除
  本實驗從NH4+-N、NO3--N和TN三個指標研究了人工濕地對雨水中N的去除效果和規律。由表1可知,濕地對NH4+-N的去除效果較差,進水NH4+-N濃度為0.04~7.36mg/L之間,出水濃度在0.03~6.12mg/L之間,且在大多情況下,出水NH4+-N濃度高于進水的濃度,NH4+-N去除率表現為負值。初步分析造成這一結果的原因為:濕地中截留一些的物質(如蓄水池中滋生的藻類等)腐爛以后會釋放出NH4+-N,而釋放出NH4+-N的數量大于硝化菌去除和植物吸收數量的總和,因此造成出水NH4+-N濃度大于進水NH4+-N濃度。
  由表1可知,當進水NO3--N在0.65~32.7mg/L之間變化時,出水NO3--N為0.08~15.8mg/L,去除率為16.5~97.5%,表明濕地對NO3--N的去除效果波動較大。對照水力負荷可以發現,當水力負荷為0.3~0.9m/d時,NO3--N去除率維持在51.7~97.5%之間;當水力負荷由0.9m/d增加到1.5m/d時,NO3--N的去除率卻從51.7~97.5%逐漸下降到16.5~44.2%,這表明濕地對NO3--N的去除效果與水力負荷有較大的關系。

表1 不同水力負荷條件下人工濕地對雨水的凈化效果

水力負荷(m/d)

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

COD

進水(mg/L)

/

9.6-16.6

2.4~11.8

5.9~7.4

7.8~13

出水(mg/L)

/

2.2~5.2

1.94~4.36

2.2~3.3

10.4~20.3

去除率(%)

/

68.4~80

18.4~70

43.8~70

-20~ -60

TP

進水(mg/L)

0.24~0.43

0.15~0.72

0.05~0.25

0.24~0.54

0.05~0.12

出水(mg/L)

0.17~0.24

0.13~0.42

0.03~0.13

0.12~0.31

0.03~0.09

去除率(%)

29.1~44.2

13.3~42

29.4~59.5

13~66

25~40

NH4+-N

進水(mg/L)

0.21~0.34

0.72~7.36

0.09~7.23

0.09~2.14

0.04~3.2

出水(mg/L)

1.88~1.54

1.26~5.09

0.49~6.12

0.15~1.85

0.03~2.41

去除率(%)

-498.2~-357

-341.2~41.7

-410-20.5

-66.6~14.8

5.9~42.9

NO3--N

進水(mg/L)

0.65~3.26

1.42~19.35

1.8~32.7

0.77~12.7

0.89~17.76

出水(mg/L)

0.08~0.29

0.28~3.10

0.24~15.8

0.11~8.15

0.7~13.6

去除率(%)

65~97.5

73.6~96

51.7~88.1

62.4~75.7

16.5~44.2

TN

進水(mg/L)

2.69~3.49

2.25~27.11

2.58~40.7

0.88~15.09

1.12~21.19

出水(mg/L)

1.42~1.63

1.67~7.99

1.66~23.4

0.28~10.28

0.90~16.31

去除率(%)

44.8~53.2

25.5~70.5

35.7~54

22~67.9

16~38.5

濁度

進水(NTU)

24.4~33.1

10.1~15.5

10.2~12.8

6.3~13.7

4.2~10.1

出水(NTU)

1.1~2.1

0.57~1.83

1.09~1.92

1.02~2.71

0.62~1.07

去除率(%)

91.4~96.7

87.5~95.7

84.6~91.4

80.2~85.4

85.3~91.2

  濕地對TN的去除效果和規律與NO3--N的相似。當進水TN濃度在0.16~40.7mg/L之間變化,濕地出水TN在0.26~23.4mg/L之間,TN的去除率為16~70.5%。當水力負荷為0.3~1.2m/d時,TN去除率在25.5~70.5%之間,大部分情況下去除率集中在30~55%之間;當水力負荷由1.2m/d增加到1.5m/d時,NO3--N的去除率卻從25.5~70.5%下降到16~38.5%。

(4)對濁度的去除
  當進水濁度為4.2~33.1NTU時,出水濁度為0.57~2.71NTU,去除率為80.2~96.7%,這表明景觀型濕地對濁度有很好的去除效果。另外,當水力負荷由0.3m/d增加到1.5m/d時,濕地對濁度的去除率基本上保持著同樣的水平,這表明水力負荷對濁度的去除效果沒有明顯的影響。

3.2負荷關系
  本研究比較了潛流式人工濕地TN和TP的面積負荷與各自出水濃度之間的關系,結果如圖2所示。
  由圖2可知,濕地出水中TP和TN的濃度隨相應面積負荷的增加而升高,通過回歸分析發現它們之間分別存在如下線性關系:TP=2.03NTP-0.02,R2=0.66;TN=0.5NTN+0.91,R2=0.93。式中:NTP和NTN分別表示濕地承受的TP和TN的面積負荷,單位均為g/m2·d;TP和TN的單位為mg/L。TN和NTN之間的線性相關性好于TP和NTP之間的線性相關性。面積負荷與出水濃度之間的這種相關關系為人工濕地的設計提供了依據。例如:要使濕地出水中TP和TN的濃度分別小于0.2mg/L和1.5mg/L,則選取的相應濕地面積負荷就應該小于0.11gTP/m2·d和1.2gTN/m2·d。再跟據每天進入人工水體中TP和TN的數量以及所選取的面積負荷即可計算出需要多少面積的濕地。
3.3污染物在濕地沿程中的變化規律
  本研究比較了TP、TN和濁度在濕地沿程中的變化情況,結果如圖3所示。其中在考察TN的沿程變化規律時,濕地的水力負荷為0.6m/d;考察TP和濁度的沿程變化規律時,濕地的水力負荷為0.3m/d。
  由圖3可知,當TP、TN和濁度的進水濃度分別為0.57mg/L、11.3mg/L和33.5NTU時,出水分別為0.31mg/L、4.9mg/L和1.1NTU,去除率分別為45.6%、56.6%和96.7%。在濕地床的前二分之一段里,污染物的去除效果較為明顯,TN、TP和濁度的去除量分別占整個系統去除量的85.3%、96.8%和96.6%。而在后二分之一段里,隨著距離的增加污染物濃度僅略有降低。這一結果說明景觀型濕地對TP、TN和濁度的去除主要是在前二分之一段的濕地床中完成的。
3.4蓄水池內水質的改善效果
  為了考察人工濕地是否能長期將蓄水池內的水質保持在一個較好的水平,本部分研究安排了如下的對比試驗:

試驗一:停止濕地運行,在蓄水池內蓄集雨水并控制水位約為0.5m。蓄水池內雨水的水質情況如下:TP=0.25mg/L、TN=5.3mg/L、氨氮=1.6mg/L、COD=10.9 mg/L、濁度=10.1NTU,水溫大約在28~33℃。經過大約5天時間,蓄水池內爆發了嚴重的水華,水體呈墨綠色,較為混濁,且有輕微的腥味散出。水中藻類的數量為32.2×107個/L,濁度為 26.2NTU,透視深度不足0.2m。

試驗二:將水力負荷控制在1.5m/d,采用景觀型濕地對蓄水池中已經惡化的水進行處理。經過3天的處理,蓄水池中的藻類的數量減小到1.75×107個/L,濁度下降到7.4NTU,沒有腥味散出,水體清澈見底。經過7天的處理后,TP=0.08 mg/L、TN=1.23mg/L,COD=11.8 mg/L、濁度=4.2 NTU。其中TP達到了地表水二類水體的水質要求,TN達到地表是三類水體的要求[6]

實驗結果表明,景觀型濕地可以有效改善雨水蓄水池中的水質,并能夠將雨水蓄集池中水的水質保持在較好的水平,可以滿足多種雨水利用的需要。

4 結論
  (1)當水力負荷在0.3~1.2m/d之間時,人工濕地對TP、TN和濁度的去除效果分別維持在20~50%、30~55%和80~95%之間;當水力負荷大于1.2m/d時,TN的去除效果明顯下降,但TP和濁度的去除效果基本不變。
  (2)人工濕地出水中TP和TN的濃度隨相應面積負荷的增加而升高,它們之間存在線性關系。
  (3)人工濕地對TP、TN和濁度的去除主要是在前二分之一段的濕地床中完成的。
  (4)人工濕地可以有效改善雨水蓄水池中的水質,使其滿足多種雨水利用的需要。

參考文獻
[1] 車伍,歐嵐,汪慧貞,李俊奇.北京城區雨水徑流水質及其主要影響因素[J].環境污染治理技術與設備,2002 ,3(1):33~37
[2] 車伍,劉燕,李俊奇.國內外城市雨水水質及污染控制[J].給水排水,2003,29(10):38~42 
[3] 車武,劉紅,汪慧貞等.北京市屋面雨水污染及利用研究[J].中國給水排水,2001,17(6):57~61
[4] 趙劍強.城市路面徑流污染的調查[J].中國給水排水,2002 ,17(1):33~35
[5] 國家環保局水和廢水監測分析方法編委會.水和廢水監測分析方法[M].北京:中國環境科學出版社, 1998
[6] 國家環境保護總局,國家質量監督檢驗檢疫總局.地表水環境質量標準GB 3838—2002.

論文搜索

發表時間

月熱點論文

論文投稿

很多時候您的文章總是無緣變成鉛字。研究做到關鍵時,試驗有了起色時,是不是想和同行探討一下,工作中有了心得,您是不是很想與人分享,那么不要只是默默工作了,寫下來吧!投稿時,請以附件形式發至 paper@h2o-china.com ,請注明論文投稿。一旦采用,我們會為您增加100枚金幣。

成人福利视频在线观看_国产精品日韩久久久久_欧美全黄视频_欧美网色网址
91福利资源站| 777久久久精品| 欧美日本在线看| 国产欧美一区二区精品性色| 亚洲123区在线观看| 成人激情视频网站| 欧美一级xxx| 国产精品主播直播| 欧美亚洲一区三区| 亚洲国产成人私人影院tom| 久久国产精品色婷婷| 欧美女孩性生活视频| 亚洲色图欧洲色图婷婷| 国产sm精品调教视频网站| 日韩一区二区免费在线观看| 一区二区三区国产精华| 成人动漫一区二区在线| 久久伊人蜜桃av一区二区| 亚洲123区在线观看| 91国偷自产一区二区开放时间| 国产欧美日韩精品a在线观看| 麻豆精品精品国产自在97香蕉 | 欧美日韩免费一区二区三区视频| 国产精品久久久久婷婷二区次| 极品美女销魂一区二区三区| 欧美一级一区二区| 午夜精品视频一区| 欧美性感一区二区三区| 亚洲欧美国产高清| av亚洲精华国产精华| 国产欧美综合在线观看第十页| 国产综合久久久久久鬼色| 日韩三区在线观看| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 欧美老女人在线| 午夜欧美2019年伦理| 欧美性猛片aaaaaaa做受| 一区二区在线观看不卡| 色婷婷久久99综合精品jk白丝| 最新久久zyz资源站| 成人手机电影网| 国产精品丝袜久久久久久app| 国产成人在线影院| 日本一区二区在线不卡| 成人伦理片在线| 国产精品久久久久久久第一福利| 成人爱爱电影网址| 亚洲视频网在线直播| 色一情一乱一乱一91av| 亚洲综合在线第一页| 欧美手机在线视频| 亚洲va欧美va人人爽| 欧美日韩三级一区| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 91麻豆精品国产91久久久久| 久久精品国产在热久久| 2023国产精华国产精品| 国产精品一区二区在线播放| 国产欧美日韩在线| 99久久精品国产网站| 一区二区在线免费观看| 欧美丰满嫩嫩电影| 另类成人小视频在线| 久久久精品影视| 99久免费精品视频在线观看| 一区二区三区四区在线播放| 欧美剧情片在线观看| 麻豆久久久久久| 国产日韩av一区| 色综合天天天天做夜夜夜夜做| 一区二区三区精品| 欧美一区二区国产| 国产成人精品www牛牛影视| 亚洲色图另类专区| 69久久夜色精品国产69蝌蚪网| 精品无人码麻豆乱码1区2区 | 久久综合五月天婷婷伊人| 国产精品伊人色| 亚洲欧洲美洲综合色网| 欧美私人免费视频| 久久99热国产| 中文字幕精品一区二区精品绿巨人| 99视频在线观看一区三区| 亚洲高清免费观看高清完整版在线观看 | 国产一区二区精品久久91| 国产精品女主播av| 欧美性色欧美a在线播放| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 国产日韩综合av| 欧美亚洲动漫制服丝袜| 精品一区二区三区的国产在线播放| 亚洲国产激情av| 综合久久久久久| 久久综合久色欧美综合狠狠| 91久久免费观看| 欧美麻豆精品久久久久久| 久久久精品天堂| 亚洲午夜电影网| 成人ar影院免费观看视频| 欧美一区二区二区| 自拍偷拍国产精品| 国产精品456| 国产一区二区在线视频| 久久精品视频一区二区| 国产在线精品国自产拍免费| 亚洲色图在线看| 日韩一区二区在线看| av一本久道久久综合久久鬼色| 亚洲第一福利一区| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片| 色av综合在线| 狠狠色丁香九九婷婷综合五月| 亚洲情趣在线观看| 日韩久久久精品| 91热门视频在线观看| 精品一区二区影视| 亚洲一二三四在线| 久久久国产精品午夜一区ai换脸| 欧美最新大片在线看| 国产一区二区伦理片| 亚洲v中文字幕| 国产精品久久久久久久久图文区 | 国产综合色视频| 亚洲资源在线观看| 国产日韩欧美麻豆| 制服丝袜成人动漫| 一本色道a无线码一区v| 国产裸体歌舞团一区二区| 午夜激情一区二区| 亚洲欧美另类图片小说| 国产婷婷色一区二区三区| 91精品国产综合久久香蕉的特点| 9i在线看片成人免费| 国产精品资源在线看| 日韩av中文字幕一区二区三区| 综合精品久久久| 国产午夜精品一区二区三区视频| 91麻豆精品久久久久蜜臀| 色综合久久66| 成人福利视频在线| 韩国精品主播一区二区在线观看| 香港成人在线视频| 亚洲美女区一区| 中文字幕高清不卡| 久久久久免费观看| 精品人伦一区二区色婷婷| 91精品欧美福利在线观看| 在线看日本不卡| 色综合天天做天天爱| 国产成人日日夜夜| 日韩欧美高清dvd碟片| 久久精品国产**网站演员| 精品女同一区二区| 欧美日韩成人在线| 在线观看欧美黄色| 91在线观看成人| 成人的网站免费观看| 国产精品99久久久久久有的能看| 蜜桃av一区二区| 日韩精品一二三四| 午夜在线电影亚洲一区| 亚洲线精品一区二区三区| 亚洲精选视频在线| 成人免费在线播放视频| 国产精品麻豆久久久| 日本一二三不卡| 欧美激情综合在线| 国产欧美一区二区在线| 国产欧美一区二区在线观看| 国产天堂亚洲国产碰碰| 国产日韩亚洲欧美综合| 国产日韩欧美不卡| 日本一区二区三区dvd视频在线| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 久久精品视频一区二区三区| 国产欧美日韩综合精品一区二区| 欧美韩国日本不卡| 国产精品伦理在线| 成人免费小视频| 一区二区三区四区视频精品免费| 亚洲一级二级三级在线免费观看| 亚洲午夜一二三区视频| 天堂久久一区二区三区| 日韩av中文字幕一区二区| 麻豆视频观看网址久久| 国产一区高清在线| 成人三级伦理片| 日本亚洲视频在线| 国产精品久久久久久久久快鸭 | 精品久久久久香蕉网| 精品免费日韩av| 久久久久久黄色| 国产精品久久久久影院| 亚洲精品乱码久久久久久久久 | 高清在线成人网| 97久久精品人人做人人爽| 在线观看视频一区二区欧美日韩| 欧美专区日韩专区| 欧美一级高清片在线观看| 久久色中文字幕|