人工湿地的一些原理
人工湿地技术在污水处理中的运用

人工湿地技术在污水处理中的运用人工湿地技术是指利用植物和微生物等生物体对水体进行净化处理的技术。
人工湿地技术既可以改善水质,也可以提高水体的景观效益,使得水质净化和园林美化两者合二为一,逐渐被应用于城市污水处理系统。
本文将从人工湿地技术的原理、运用以及优缺点等方面展开阐述。
一、人工湿地技术的原理人工湿地技术是模拟自然湿地生态系统,通过植物、微生物和土壤等生物及非生物因素的协同作用,对污水进行净化处理的一种技术。
人工湿地分为水生湿地和陆生湿地两种类型,其中水生湿地指植物生长在稳定的水中,陆生湿地指植物在浸渍状态下生长。
水生湿地和陆生湿地的工作原理可分别概括为水文、植物生理、微生物和土壤等多种过程。
1. 水文过程:水文过程主要包括水体对污染物的吸附、沉淀、稀释和扩散等物理化学过程。
水生湿地通过水体的水动力和地形结构,以及多孔的植物和根系对污水进行过滤和吸附,从而降低水体中的污染物负荷。
陆生湿地则通过土壤的渗透和微生物的降解作用,对污水中的有机物质和微生物进行分解和降解。
2. 植物生理过程:植物在人工湿地中扮演着重要的角色,它们通过吸取和吸附水体中的营养物质和污染物,使水体中的营养盐和有机物质得到降解和稀释。
在水生湿地中,植物的根系和多孔茎叶等结构本身具有过滤和吸附的功能,能够去除水体中的悬浮颗粒和生物膜等污染物。
在陆生湿地中,植物的根系和地下茎等结构则可以促进土壤微生物的生长和代谢,从而实现污水的降解和净化。
3. 微生物和土壤过程:微生物在人工湿地中起着关键的作用,它们通过降解和分解有机物质,使污水中的有机物质得到降解和稀释。
土壤则为微生物提供了生长和代谢的场所,同时也具有吸附和沉淀污染物质的作用,从而净化水体。
人工湿地技术在污水处理中的应用可以分为城市污水处理和工业污水处理两类。
在城市污水处理中,人工湿地技术主要应用于城市污水处理厂的后处理系统或者进行雨水径流的净化处理。
在工业污水处理中,人工湿地技术主要应用于一些小型工业企业的废水处理或者一些特殊行业的废水处理。
装配式建筑施工的人工湿地处理系统设计与建设

装配式建筑施工的人工湿地处理系统设计与建设人工湿地是一种利用天然植物、微生物和土壤来处理废水的工程技术。
在装配式建筑施工中,人工湿地处理系统被广泛应用于雨水处理、生活污水处理、景观水体净化等方面。
本文将重点讨论装配式建筑施工中人工湿地处理系统的设计与建设。
一、人工湿地的原理人工湿地利用植物和根系吸收废水中的营养物质,并借助微生物降解有机污染物,从而达到净化和消除废水中有害成分的目的。
其主要原理包括:吸附作用、根际区域降解和沉积作用。
1. 吸附作用:植物根系及其周围土壤可以吸附废水中一些有害成分,例如重金属离子等。
2. 根际区域降解:植物根部排出的氧气可以提供给周围土壤中的细菌进行呼吸代谢,从而促进有机污染物的分解。
3. 沉积作用:人工湿地中的水流速度较慢,能够使悬浮物质沉淀下来,从而减少废水中的浊度和悬浮物含量。
二、装配式建筑施工中人工湿地处理系统的设计装配式建筑施工中的人工湿地处理系统设计需要考虑多个因素,包括废水特性、系统规模、植物选择等。
下面将从这几个方面进行详细阐述。
1. 废水特性:在设计人工湿地处理系统时,需要充分了解废水来源及其特性。
包括废水的污染物种类、浓度、pH值等。
有些废水可能含有高浓度或有毒有害的物质,需要采取适当措施进行预处理。
2. 系统规模:根据建筑施工项目对废水处理的需求,确定人工湿地处理系统的规模。
通常来说,可以根据每日产生的排放量来估算所需人工湿地面积,然后结合具体场地条件进行调整。
3. 植物选择:在人工湿地设计过程中,需要选择适应当地气候环境以及能够耐受底泥富营养化和涝水的植物。
常见的选择包括芦苇、菖蒲等。
4. 水力条件:合理设计人工湿地系统的水力条件,包括进水方式、流速、停留时间等。
这些参数对于废水的处理效果至关重要。
5. 附属设施:除了湿地本身,人工湿地处理系统还需要考虑一些附属设施的设计,如进水管道、出水管道、排污系统等。
三、装配式建筑施工中人工湿地处理系统的建设过程人工湿地处理系统建设是一个复杂而细致的工程过程,涉及到前期准备、装配与组合、调试等环节。
人工湿地净化机理

人工湿地净化机理一、人工湿地概述人工湿地是一种利用湿地生态系统的生物、物理和化学作用,通过人工构建而成的一种处理污染水体的技术。
它是模拟自然湿地而建造的,具有高效、经济、环保等特点,被广泛应用于城市污水处理、农业排放治理、生态修复等领域。
二、人工湿地净化机理1. 生物作用人工湿地中最重要的净化机理就是生物作用。
在水体通过植物根系和底泥中时,有大量微生物附着在根系和底泥表面上,这些微生物能够分解有机质和氮磷等营养盐,将其转化为无机盐和气体释放出来。
同时,植物根系也能吸收营养盐,促进细菌附着和代谢。
这样就能够有效去除水中的营养盐和有机质。
2. 物理作用人工湿地还能够通过物理作用去除污染物。
例如,在过滤层中设置了多种不同粒径大小的填料材料,可以形成多级过滤层,在水流通过过滤层时,能够去除悬浮物和颗粒物。
同时,人工湿地中的植物根系和底泥也能够吸附和拦截污染物,例如重金属、油脂等。
3. 化学作用人工湿地中的化学作用主要是指氧化还原反应。
在缺氧条件下,还原态的铁、锰等离子能够与污染物发生氧化反应,使其转化为较为稳定的无害物质。
同时,在人工湿地中添加一些化学剂,例如硫酸铁等,也能够有效去除水体中的磷。
三、人工湿地的分类1. 表面流式人工湿地:即水从上到下流动的人工湿地。
这种类型的人工湿地适用于处理低浓度污染水体。
2. 底部流式人工湿地:即水从下到上流动的人工湿地。
这种类型的人工湿地适用于处理高浓度污染水体。
3. 侧向流式人工湿地:即水从侧面进入,在填料层内进行处理后再排出。
这种类型的人工湿地适用于处理高浓度污染水体。
四、人工湿地的应用1. 城市污水处理:人工湿地可以作为城市污水处理的一种技术手段,通过生物、物理和化学作用去除污染物,使得污水达到排放标准。
2. 农业排放治理:农业生产中的养殖废水和农药残留等都会对周围环境造成污染,利用人工湿地技术能够有效去除这些污染物。
3. 生态修复:在城市化进程中,许多湿地被填埋或者破坏。
人工湿地建设内容

人工湿地建设内容人工湿地建设是一种人为地模拟湿地生态系统的方法,通过创建人工湿地,可以恢复和保护自然湿地的功能。
人工湿地建设可以用于水污染治理、水资源管理、生态修复等多个领域,具有重要的环境和经济价值。
一、人工湿地建设的基本原理人工湿地建设的基本原理是通过模拟自然湿地的生态过程,将污水或者雨水引入湿地,通过湿地内的植物、微生物和土壤等生物和非生物因素的作用,将水中的污染物质转化、吸附、降解和沉积,达到净化水质的目的。
二、人工湿地建设的主要类型1. 人工湿地分类根据不同的功能需求,人工湿地可以分为雨水湿地、污水湿地和景观湿地等。
其中,雨水湿地主要用于雨水的收集和净化,污水湿地主要用于污水的处理,而景观湿地则主要用于城市景观的绿化和修饰。
2. 人工湿地的构造人工湿地的构造包括湿地底部材料、湿地填料和湿地植被等。
湿地底部材料一般选用防渗材料,以防止水体渗漏;湿地填料一般选用砂石、炭等物质,以增加水体的接触面积和吸附能力;湿地植被一般选择适应湿地环境的植物,如芦苇、菖蒲等。
三、人工湿地建设的应用领域1. 水污染治理人工湿地建设可以有效地去除水中的污染物质,如悬浮物、营养物质、重金属等。
通过人工湿地的处理,可以将废水处理成符合排放标准的水质,达到环境保护和水资源管理的目的。
2. 水资源管理人工湿地建设可以通过收集和存储雨水,提供城市用水和农田灌溉的水源。
同时,人工湿地还可以通过蓄水和蓄能的作用,调节洪水和干旱等自然灾害,提高水资源的利用效率。
3. 生态修复人工湿地建设可以恢复和重建受损的湿地生态系统,提供适宜的栖息地和营养源,促进湿地生物多样性的恢复和保护。
人工湿地建设还可以改善水体的水质,提供清洁的生态环境。
四、人工湿地建设的优势和挑战人工湿地建设具有成本低、效果好、运维简单等优势,可以在不占用大量土地的情况下,提供重要的生态服务。
然而,人工湿地建设也面临着水质处理效果不稳定、水体寿命有限、运行成本高等挑战。
人工湿地知识点总结

人工湿地知识点总结引言人工湿地是一种模仿自然湿地的人工建筑,用来处理污水、保护生态环境和恢复水域生态系统。
人工湿地具有生态工程、水质净化和生态景观等功能,被广泛应用于城市和农村的污水处理、景观建设和生态保护等领域。
本文将从人工湿地的定义、分类、构建原理、应用价值和管理方法等方面对人工湿地进行总结和介绍。
一、人工湿地的定义人工湿地是指通过构建人工湿地系统,模拟自然湿地的生态过程,利用湿地植物、微生物和水体之间的相互作用,对污水进行净化和生态修复的一种水处理系统。
人工湿地通常包括湿地植物、人工废水处理设施和微生物群落等组成部分,以实现对污水的生物、物理和化学处理。
二、人工湿地的分类根据不同的处理方式和水质要求,人工湿地可以分为不同的类型,包括植物湿地、人工湿地、人工湿地、城市湿地等。
1. 植物湿地植物湿地是利用湿地植物对污水中的营养物质和有机物进行吸收和降解的一种人工湿地系统。
植物湿地通常分为浅水区、湿地植物区和生物膜区,通过湿地植物的根系、微生物和水体之间的相互作用,对污水进行净化和生态修复。
2. 人工湿地人工湿地是通过人工构建湿地废水处理系统,利用湿地植物和微生物对污水进行净化和修复的一种水处理技术。
人工湿地通常包括水生植物区、流态化区和沉淀区等功能区域,通过不同区域的水力条件和生态过程,对污水进行生物、物理和化学处理。
3. 人工湿地人工湿地是指通过人工构建湿地系统,利用湿地植物和微生物对城市污水进行净化和修复的一种城市生态水处理技术。
人工湿地通过不同的构建方式和处理措施,对城市污水进行高效净化和生态保护,是一种可持续发展的城市水处理技术。
4. 城市湿地城市湿地是指利用城市水体和湿地资源,建设城市湿地公园、湿地生态景观和城市水系等生态设施,提高城市环境质量和生态景观,实现城市生态修复和水域健康管理的一种生态设施。
城市湿地通过构建湿地景观和水体系统,提高城市生态环境和水域生态系统的健康状态,是城市可持续发展的一种生态建设方式。
人工湿地的原理

人工湿地的原理
人工湿地是模拟自然湿地环境建设的人工生态系统,通过人工构建湖泊、河流或池塘等水体环境,利用湿地植物和微生物的作用处理和改善废水的水质。
其原理主要包括以下几个方面:
1. 植物吸收和降解污染物:在人工湿地中种植具有吸收和降解能力的湿地植物,如芦苇、菖蒲、香蒲等。
这些植物通过根系吸收废水中的污染物,并将其转化为植物生长所需的营养物质,如氮、磷等。
同时,湿地植物还通过释放氧气促进水中有机物的降解,改善水体的氧气含量。
2. 微生物降解污染物:湿地植物的根系及湿地底泥中富集了大量生物菌群,包括细菌、真菌等。
这些微生物通过降解废水中的有机物,将其分解为氨、硝酸盐等无害物质。
同时,微生物的降解作用还能去除废水中的重金属等有害物质。
3. 物理过滤:通过湿地中植物的生长、水流的缓慢流动以及湿地底泥的吸附作用,废水中的颗粒物质、悬浮物、泥沙等可以被物理过滤和拦截,从而使水体变得清澈透明。
4. 湿地水体循环:湿地系统中通常设有进水口和出水口,通过调控水流的流速和流向,使废水在湿地中经过多次循环处理,增加了废水与湿地植物、微生物的接触次数,提高了废水的处理效果。
综上所述,人工湿地主要通过湿地植物和微生物的吸收、降解和过滤作用,以及水体循环来达到污水处理的目的。
在人工湿
地的处理过程中,污水的有机物、氨氮、硝酸盐等污染物可以得到有效去除,同时还能改善水体的氧气含量、悬浮物和泥沙的沉淀,使废水得到净化和自然恢复。
污水处理中的人工湿地技术与应用

污水处理中的人工湿地技术与应用随着城市化进程的加速以及人口的快速增长,污水处理成为一个日益重要的环境问题。
人工湿地技术作为一种有效的低成本、环保的处理方式,正在被广泛应用于污水处理领域。
本文将介绍人工湿地技术的原理、分类以及其在污水处理中的应用。
一、人工湿地技术的原理人工湿地,顾名思义,是人为建设的具备湿地特征的区域。
它通过模拟自然湿地的生态系统功能,将废水经过植物、土壤和微生物的共同作用进行处理,达到净化水质的目的。
人工湿地技术的原理主要包括以下几个方面:1. 吸附作用:湿地中的植物和土壤具有良好的吸附能力,可以吸附并去除废水中的悬浮物、重金属离子和有机物等污染物。
2. 植物修复作用:湿地中的植物可以通过吸收废水中的营养物质,抑制藻类的生长,减少水体富营养化的问题。
3. 微生物降解作用:湿地中的土壤和根系为微生物提供了生长和繁殖的环境,微生物能够降解有机物、氨氮等污染物,进一步净化水质。
二、人工湿地的分类根据不同的处理方式和设计要求,人工湿地可以分为以下几类:1. 表层流人工湿地:主要通过湿地植物的吸附和修复作用,去除污水中的悬浮物和有机物。
2. 人工湿地-人工渗滤系统:将废水经过表层流人工湿地的预处理后,通过渗滤装置进一步过滤和去除污染物。
3. 人工湿地-人工循环系统:在人工湿地中设置循环水泵,不断循环废水,增强湿地的净化效果。
4. 人工湿地-水体循环系统:通过水体循环,将湿地处理后的水再次引入湖泊、河流等水体,实现水资源的循环再利用。
三、人工湿地在污水处理中的应用人工湿地技术在污水处理中被广泛应用,并取得了显著的效果。
以下是一些常见的应用场景:1. 城市生活污水处理:人工湿地可以用于处理城市生活污水,去除其中的有机物、氨氮等污染物,提高水质。
2. 农村污水处理:人工湿地可以作为农村污水处理的有效方式,将农业废水经过湿地处理,减少对农田和水源的污染。
3. 工业废水处理:人工湿地技术对于处理一些工业废水也有良好的效果,特别是对于含有重金属等有害物质的废水。
建筑工程中的人工湿地处理技术

建筑工程中的人工湿地处理技术人工湿地是一种将自然湿地的原理和功能模拟到建筑环境中的技术。
它在建筑工程中被广泛应用于废水处理、水资源管理和生态景观设计等领域。
本文将介绍建筑工程中人工湿地处理技术的原理、应用和未来发展趋势。
一、人工湿地处理技术的原理人工湿地处理技术利用湿地植物和微生物的作用,通过生物降解和物理吸附的过程,将废水中的有机物、氨氮、氮磷等污染物转化为无害物质,从而达到净化水体的目的。
其主要原理包括以下几个方面:1. 湿地植物的作用:湿地植物能够吸收废水中的养分和重金属离子,并通过植物根系的氧化还原作用,降解有机物。
同时,湿地植物的茎叶和根系还能提供大量的表面积,增加生物附着和沉积的机会。
2. 微生物的作用:湿地中大量存在各种微生物,它们能够降解废水中的有机物和氮磷等营养物质。
微生物降解过程中产生的氧气还能提供氧化还原环境,促进废水的净化。
3. 湿地介质的作用:湿地介质是湿地处理系统的承载体,通常采用砂石、炭核和纤维土等材料。
湿地介质的多孔结构能够增加废水的接触面积,提供更多的生物附着位置,促进微生物的降解过程。
二、人工湿地处理技术的应用人工湿地处理技术在建筑工程中具有广泛的应用价值。
主要应用于以下几个方面:1. 废水处理:人工湿地可以处理各种污水,包括生活污水、工业废水和农业排水等。
通过人工湿地处理,废水中的有机物、氮磷等污染物可以被有效去除,从而净化水体,达到环保要求。
2. 水资源管理:人工湿地可用于水资源的保护与利用。
通过收集和净化降雨水,人工湿地可以提供可再生的水源,用于灌溉、景观水体和城市绿化等方面,减少对自然水源的依赖。
3. 生态景观设计:人工湿地在景观设计中的应用越来越广泛。
它不仅可以起到净化水体的作用,还能提供美观的湿地景观,并为城市增加生态价值,改善城市环境质量。
三、人工湿地处理技术的未来发展趋势随着人们对环境保护和可持续发展的要求越来越高,人工湿地处理技术在建筑工程中的应用前景将更加广阔。
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湿地系统对磷的去除错误!未指定书签。
对重金属的去除....... 错误!未指定书签。
人工湿地的一些原理
耗氧有机物的去除
人工湿地对污水中耗氧有机污染物的处理效果较好,其对有机物的去除是由于人工湿地植物的吸收利用、基质的吸附及湿地内填料上微生物膜的联合作用的结果。
污水中的有机物分为不溶性有机物颗粒和可溶性有机物两部分:
进入湿地中的磷主要存在于土壤中,土壤对磷的裁留作用主要受土壤理化性质影响,包括土壤孔隙率、pH值、粒度、有机质含量、铁铝氧化物等。
一般来说:土壤孔隙率越大,湿地的容水体积就越大,水体中的磷在湿地内就能受到较长时间的吸附与吸收转化,净化效率也会相时增加。
在酸性和中性pH的条件下,根区跗近的亚硝化细菌和硝化细菌活动会增强,其中硝化作用占主导地位;而在碱性条件下时候,可溶性正磷酸盐的化学沉淀作用就占主导作用,从而影响湿地对磷的去除效率。
土壤对磷的储存能力与有机质含量有关,一般来说有机质含量越高,对磷的吸能力
越强。
可溶性的无机磷化物比较容易与土壤中的三价铝、铁等发生沉淀和吸附反应。
湿地对磷的截留作用还与湿地的成因类型有关。
湿地的磷沉积作用是指进水中的可溶性磷酸盐通过物理作用导致磷存储于湿地内部的过程。
很多研究表明沉积物或泥煤层是湿地中磷的主要的长期汇,与陆地生态系统相比,湿地并不是磷的长期有效汇。
沉积物、枯枝落叶是天然湿地的主要储存磷的场所。
湿地系统通常都具有较好的静止沉积条件,在湿地表层具有较松散的枯枝落叶层和沉积物层。
但是在进水量剧增(如暴雨期)、在采样与进行植物收割时的人为行走、湿地中动物的活动以及收割后的湿地受强度较高的气流等影响下,
在潜流
10%)。
从运行的情况看,人工湿地基本上都能满足其去除要求,但对于高浓度的重金属废水不应直接进入湿地系统。
可以采用预处理的方法使湿地中的金属浓度减低到危险水平以下,同时也可以在湿地系统中种植对重金属具有积累作用的植物。
土壤中微生物,也可通过胞合作用、胞外沉淀作用固定重金属,还可以把重金属转化为低毒状态,但也有的转化为毒性更强的物质。
正如许多金属是生物体生长的重要微量元素,微生物的生长和代谢也需要吸收一些具有特殊生物学功能的微量元素,例如cu是多酚氧化酶的组分并维持酸化酶的功能。
密集的植物种植,其根区交集成复杂的网络系统,可降低进人系统内的污水的流速,有利于污水中不溶于水的悬浮金属物质的沉降及吸附。
人工湿地植物对重金属的去除主要通过以下三种途径:
一是植物吸附,利用耐重金属植物根或茎叶部表面的吸附作用来使重金属固定于植物表面,降低土壤中有毒金属的移动,从而减少金属进一步扩散到环境中。
植物吸附直接在植物根部表面通过整合离子交换和选择性吸收等物理和化学过程共同作用来实现。
且不要求生物活性,因此可以说是植物去除重金属过程中最快的一步
官。
的。
氨化、硝化/反硝化、植物摄取和基质吸附。
许多研究表明,湿地系统中主要去氮机理是微生物硝化/反硝化。
氨挥发由水中的PH值、铵根离子浓度、温度、风速、太阳辐射、水生植物种类、状态和数量以及系统的PH值日变化等多种因素来综合决定。
例如在有自由漂浮大型植物的系统中,氨挥发是重要的氮去除途径。
氨化将有机氮转化为无机氮,有氧时利于氨化,而厌氧时氨化速度降低。
湿地中氨化速度与温
度、PH、系统的供氧能力、系统中的营养物质以及土壤的质地与结构有关。
温度升高10℃,氨化速度提高1倍。
氨化的最佳PH值为6.5~8.5,饱水土壤中由于缓冲作用其PH值处于中性范围;排水良好时,由于氨化过程中硝酸盐的积累和正一价氢离子的生成导致PH值的降低。
由于氨化和硝化竞争氧气,因此系统的供氧能力对氨氮的去除影响较大。
硝化是将铵离子生物氧化为硝酸根,是由两组自养型好养微生物通过两个过程来完成的,亚硝酸根是此反应的中间体。
硝化菌从铵或亚硝酸根的氧化过程获得能量,新细菌细胞合成二氧化碳为碳源。
反硝化。
得到的
植
系
因为
湿地植物的管理
管理通过定期收割等方式,控制植物无限制向其他地方蔓延。
为防止杂草的大量生长,每年春季植物发芽阶段可对湿地进行淹水。
防止一些旱生杂草的生长。
待植物生长良好,足以在与杂草生长竞争中占据优势时,恢复正常水位。
由观测结果和生物量实验结果表明,在此期间预防和清除过杂草的人工湿地单元植物长势和最后产量明显高于未预防和清除杂草的湿地单元。
植物管理主要是维护那预先种在人工湿地处理系统中的植物种群。
对于表面流型人工湿地来说,枯死的植物残体会随水漂走,容易滞留在系统表层,堵塞出水控制装置,如果不及去除,连会溢出堤堰两影响出水量及质量,这种情况在秋季尤为明显。
同时,停留在人工湿地中的湿地植物在长时间浸泡之下会分解出大量的氮,磷及有机物等。
使相应污染物的出水浓度增高。
但有研究表明,在表面流型人工湿地土壤层以上形成的植物残留物沉积层能够强化硝酸盐的去除效率。
因此表面流型人工湿地系统可根据处理目标及出水效果的实际情况来确定何时进行植物收割及去除叶片。
对于潜流型湿地系统产生的杂草。
从废水处理的角度来说。
是有一定好处的,虽然杂革会影响系境的美观,
冬天燃
度。
不过
会破坏
导
对于水禽,可以通过控制自由水面的面积来进行调控,不过应以湿地的污水处理工艺要求为准。
因此,在湿地处理系统设计、建造时,应该考虑引进有益生物和控制存害生物之间的生态平衡。
并且湿地野生生物的控制要因地制宜,要考虑其地理位置、污染物种类、湿地设计和管理要求等各种因素。
湿地系统的防止堵塞
针对人工湿地湿地堵塞的问题,可分两个阶段进行考虑,一是设计规划阶段,二是系统运行阶段。
在设计规划阶段时有以下措施可以考虑解决堵塞问题
(1)选择合适的填料粒径及级配
粒径较大的基质填料可以有效地防止湿地系统堵塞的发生,但如果粒径过大,水力停留时间就
分泌
曝气池、
人工湿地处理系统的监测内容一般包括进出水水质、水位和生物状况指标等。
这些参数对系统的正常运行都是很关键的因素。
运行取样监测的频率由系统的规模和处理能力、进水水质变化和气候等因素决定。
监测的数据及资料需要由技术人员进行分析,并确定相应的运行方案得出系统的各项最佳参数使系统达判最大功效。
在日常条件下,应对进出水流量进行监测。
流量的监测对湿地系统中的污染物组成总量平衡及削减是非常关键的。
特别是出水口处的水位波动.其监测数据可以估算湿地的最大、最小和平均水
深及其发生的频率,也可以解释湿地水力停留时间的变化和水位的变动对生物相的影响。
在湿地处理系统中进行的生物监测可以提供湿地中生物完整性的必要信息。
从生态意义和湿地的处理功能方面来看都是非常重要的。
根据湿地水质的监测数据,工作人员可以通过调整进水量,停留时间,污染负荷等使系统处于一个正常运行的状况,否则污染物负荷过大等因素可能造成去除率下降,系统使用寿命缩短,出水某些元素和有机物的浓度达到有毒的水平,出水水质恶化,对湿地生态系统产生不利影响。
这
刊3
果充分发挥,运行稳定。
人工湿地系统从启动到成熟一般需1年左右时间。
对设计合理的人工湿地系统,在进水水质及水量变化不大时,一旦进人稳定成熟期,除设计中必要的进水动力需求外,系统可自流运行,也无需更多的维护。
湿地中的植物一般可于冬季干枯时定期收割或留做湿地表面保温材料。