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农村生活污水具有污水来源多、水质波动较大、水量日夜变化较大、冬季水量小但是污染质量浓度高,夏季水量大但是污染质量浓度低、管网收集难度大等特点[1-2]。我国农村地区人口、地形、气候环境、经济条件差异较大[3],不同农村地区处理需求也有所不同。当前农村生活污水处理设施很难在满足不同地区不同需求的条件下做到能耗低、建设运行费用低[4]。
生物膜工艺具有抗冲击负荷能力强、运行管理简单、处理效果好等优点,较适用农村生活污水处理[5]。人工湿地系统具有建设成本较低、维护简便、效率高和美观等特点[6]。人工湿地工艺通过物理、化学和生物的协同作用,能够高效处理污水,在我国已得到广泛应用[7]。相较于目前已有的生物膜组合工艺处理农村生活污水,如金秋等[8]使用脉冲双层生物滤池与人工湿地组合处理农村生活污水,稳定运行期间对各污染物都有显著去除效果;如苏功平等[9]使用复合生物滤池组合人工湿地处理农村生活污水,去除污染物效果良好,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。本研究开发的模块化生物滤池是一种可自由拼装,可灵活增加或减少多孔箱体的模块化生物滤池。具有以下优点:1)整套工艺可以现场安装,施工简便,拆卸容易;2)可根据不同的处理规模和处理要求灵活增加或减少箱体数量;3)自然溅水通风供氧,无需曝气;4)整套装置运行只需一台水泵,能耗及运行费用低。
因此,本研究采用“生物+生态”处理技术,在模块化生物滤池出水后衔接潜流人工湿地对污水深度净化,实现生物和生态处理技术优势互补。对实际运行的污水处理装置进行研究,探究了装置回流比及装置布水时间对污染物去除效果的影响,并在最佳工况下长期运行监测组合工艺出水各污染物指标,考察其污染物去除效果,以期为农村生活污水治理提供一种可行的方法。
模块化生物滤池-人工湿地对农村生活污水的处理
Treatment of rural domestic wastewater by modular biological filter and constructed wetland
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摘要: 以常用的农村污水处理工艺“厌氧池+好氧生物滤池”为研究对象,对好氧生物滤池进行模块化设计,并与人工湿地相组合,将滤池出水接入潜流人工湿地。通过运行参数的调控,考察了工艺对COD、NH4+-N、TN、TP的去除效果,使其成为用于处理农村生活污水的新型组合处理装置。结果表明:在好氧生物滤池回流比为300%,布水间歇为2 min:8 min 时,组合工艺的出水NH4+-N、TN、COD和TP均满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB32/3462-2020)一级A标准中水质要求。对滤池不同高度上的微生物组成进行了分析,结果表明,池内微生物种类丰富,并以Proteobacteria、Firmicutes菌门为主。根据属水平上的微生物分析以及冗余性分析,对氮的去除主要发生在滤池的中下部。Abstract: The commonly used rural sewage treatment process of Anaerobic Tank+Aerobic Biological Filter was taken as the research object, the aerobic biological filter was designed modularly and combined with constructed wetlands. The filter effluent flowed into the subsurface flow constructed wetland. The removal effect of CODCr, NH4+-N, TN and TP was investigated through the operation parameters regulation, which made it a new combined treatment device for rural domestic sewage. The experimental results show that when the reflux ratio of aerobic biofilter was 300% and the interval of water distribution was 2 min: 8 min, NH4+-N, TN, COD and TP in the effluent of the combined process met the water quality requirements in the first-class A standard of Discharge Standard of Water Pollutants for Rural Domestic Sewage Treatment Facilities (DB32/3462-2020).Microbial community analysis at different heights from the top of filter bed reveals a diverse microbial composition within the filter, which was primarily dominated by the Proteobacteria and Firmicutes phyla. Microbial analysis and redundancy analysis at the genus level suggests that nitrogen removal primarily occurred in middle and lower part of the filter bed.
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表 1 水质测定项目及方法
Table 1. Water quality measurement items and methods
测定项目 测定方法 测定仪器 DO 便携式溶解氧测定仪 JPB-607A,上海雷磁 TN 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) 立式压力蒸汽灭菌锅,YXQ-LS-50SⅡ,上海博讯
实业医疗设备厂
HACH Company DR-6000TP 钼酸铵分光光度法(GB11893-89) 氨氮 纳氏试剂分管光度法(HJ535-2009) HACH Company DR-6000 NO3−-N 紫外分光光度法(HJ/T346-2007) NO2−-N 分光光度法(GB7493-87) COD 快速消解分光光度法(HJ/T 399-2007) HACH Company DRB-200 表 2 微生物多样性及丰富度指数统计
Table 2. Microbial diversity and the statistics of abundance index
样本名称 OTU Ace Chao1 Shannon Simpson D50 1 749 2 056.50 2 031.94 4.23 0.04 D100 1 686 2 029.34 1 993.73 3.23 0.11 D150 1 796 2 018.49 1 967.52 3.13 0.09 -
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