土地处理系统

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第6章 氧化塘和污水的土地处理系统

第6章 氧化塘和污水的土地处理系统

第6章氧化塘和污水的土地处理系统第6章氧化塘和污水的土地处理系统本章将介绍氧化塘和污水的土地处理系统。

这些系统是处理污水和废水的一种有效方法,可以有效地分解污染物、杀灭细菌和恶臭物质,从而达到净化水体的目的。

6.1 氧化塘氧化塘是一种利用微生物的降解能力来处理废水的人工湿地系统。

它由若干个连通的池塘组成,每个池塘都有不同的功能。

一般来说,氧化塘可以分为预处理池、降解池和后处理池。

6.1.1 预处理池预处理池是氧化塘的第一个池塘,用于除去废水中的大颗粒悬浮物和固体废物。

这些物质会影响后续池塘的正常运行,因此需要在进入降解池前进行预处理。

预处理池通常有格栅和沉淀池两部分。

格栅用于过滤大颗粒悬浮物,而沉淀池则用于沉淀固体废物。

6.1.2 降解池降解池是氧化塘的核心部分,用于将有机物质降解为无害物质。

在降解池中,微生物通过呼吸作用将有机物质分解为水和二氧化碳,从而消除了有机物的污染。

降解池通常分为好氧区和厌氧区,以满足不同微生物的生长需求。

6.1.3 后处理池后处理池是氧化塘的最后一个池塘,用于进一步降解废水中的有机物和残留污染物。

后处理池通常采用植物为主要处理介质,比如芦苇、马尾松等。

这些植物通过吸收养分和吸附有机物质来净化废水。

6.2 污水的土地处理系统污水的土地处理系统是一种利用土壤的生物、化学和物理作用来处理污水的方法。

它一般包括渗滤系统和人工湿地系统。

6.2.1 渗滤系统渗滤系统是一种将污水通过土壤的过滤作用进行处理的系统。

它由沉淀池、过滤层和排水系统组成。

污水经过沉淀池预处理后,通过过滤层渗入土壤,在土壤中被微生物降解为无害物质。

最后,处理后的水通过排水系统排出。

6.2.2 人工湿地系统人工湿地系统是一种利用湿地植被和土壤的吸附和分解作用来处理污水的系统。

它由预处理池、湿地植被区和后处理池组成。

污水经过预处理池后,进入湿地植被区,通过湿地植被的吸收和分解作用来净化水体。

最后,处理后的水进入后处理池进行进一步处理。

土地信息系统(七)

土地信息系统(七)

GPS技术
定位服务
GPS技术能够提供高精度的位置信息, 为土地信息系统提供准确的地理坐标 数据。
地理信息采集
GPS技术能够与GIS技术结合,实现 地理信息的快速采集和更新,提高数 据时效性和准确性。
土地调查与监测
GPS技术能够对土地利用状况进行调 查和监测,为土地资源管理和规划提 供基础数据。
导航服务
环境保护
通过土地信息系统的应用,可以更好地监测和保护环境,如土地退化、 土壤污染等问题的发现和治理。
02
土地信息系统的技术基础
GIS技术
地理数据获取与输入
空间数据管理
GIS技术能够通过地图数字化、遥感图像处 理等技术获取地理数据,并进行数据预处 理,为土地信息系统提供基础数据。
GIS技术可以对地理数据进行分类、编码、 组织和管理,实现空间数据的可视化表达 和查询检索。
GPS技术能够为用户提供准确的导航 服务,帮助用户快速找到目的地,提 高土地资源的利用效率。
数据库技术
数据存储与管理 数据安全与保护 数据转换与集成 数据分析与挖掘
数据库技术能够实现对海量地理数据的存储和管理,提供高效 的数据检索和查询功能。
数据库技术能够对数据进行加密和备份,确保数据的安全性和 完整性。
遥感监测与评估 RS技术能够对土地利用变化、生 态环境状况等进行监测和评估, 为土地资源管理和决策提供科学 依据。
遥感数据处理 RS技术能够对获取的遥感数据进 行辐射校正、几何校正、图像增 强等处理,提高数据质量和精度。
遥感信息提取 RS技术能够提取出土地利用类型、 植被覆盖、地形地貌等信息,为 土地信息系统提供重要数据源。
土地资源调查与评价
土地资源调查
土地信息系统通过地理信息技术手段,对土地资源进行全面调查,包括土地类型、面积、分布、质量等要素。调 查结果可为土地资源的合理配置和可持续利用提供基础数据。

水处理新工艺全解

水处理新工艺全解

优缺点
优点:操作管理方便、设备简单、运行管理费用和基建投
资低、净化效果好、处理能耗低等。
缺点:水力负荷低、占地面积大,主要用于村镇地区,应
用还受到很多限制。在我国,CRI系统的研究基本上还处 于起步阶段,许多方面还有待进一步研究。
2、慢速渗滤
慢速渗滤是将废水投配奥有作 物的土壤表面,废水在径流地表土壤 与植物系统中得到充分净化的方法。
预处理
一级处理:初次沉淀或酸化(水解)池处理; 二级处理:稳定塘或传统二级生物处理。
优缺点
优点:慢速渗滤适用于渗水性较好的砂质土、气候湿润的地区。由
于水力负荷比快速渗滤小得多,废水中的物质和养料可被充分吸收利 用,污染地下水的可能也很小,而被认为是土地处理中最适宜的方法。 慢速渗滤使用寿命长,废水净化效率高,出水水质好等。
设计要点
在地下水位较底或是由于咸水入侵而使地下水质变坏的地 方采用快速渗滤,能使水位提高或使水力梯度逆向,从而使地 下水免受咸水入侵的危害。在需要利用或现有地下水质与回收 水质不相容时,则可采用埋设地下集水管或用竖井将净化水提 升回地面。
快速渗滤的水力负荷可达30m/d 以上,加之大多数快速渗 滤系统并不回收处理水,因而其占地面积和处理费用要比地表 漫流和慢速渗滤小。快速渗滤一般需经前处理来减少废水中SS 浓度,以防止过滤土壤被堵塞。操作方式为灌水和休灌反复循 环,以保持较高渗滤速率,并防止污染物厌氧分解产生臭味。
设计要点
工艺目标:处理废水,利用水和营养物质生产农作物:节省优质清洁
水。
工艺性能:废水投配水力负荷一般较低,由于渗滤速度慢,废水在表
层土壤中的停留时间长,废水净化程度高,出水水质好。
作物选择:处理废水为目标时,可选多年生牧草,其生长周期长,对

第章土地信息系统

第章土地信息系统

土地信息系统简介土地信息系统(Land Information System,LIS)是一个用于管理和维护土地资源信息的软件系统。

LIS可以收集、存储、处理、分析和展示土地资源的各种数据,包括土地利用情况、土地分布、土地所有权、土地交易价格、土地生态环境等。

LIS的主要目的是为政府、农民、农业企业、城市规划师、环境科学家等提供土地资源信息管理服务,为合理利用和保护土地资源提供技术保障。

功能LIS的主要功能包括:1.数据收集:LIS可以通过各种途径获取与土地资源相关的各种数据,如卫星遥感图像、现场测量数据、地图数据、统计数据等。

2.数据管理:LIS可以对收集到的数据进行组织和管理,包括数据的存储、分类、整理、更新等。

3.数据处理:LIS可以对土地资源数据进行各种处理,如数据清洗、图像处理、地理空间分析等。

这可以帮助用户更好地理解和利用土地资源信息。

4.数据展示:LIS可以将处理后的数据以地图、表格、图形等形式进行直观展示,用户可以根据自己的需求选择合适的展示方式。

5.决策支持:LIS还可以借助各种分析工具为用户提供决策支持,如土地评估、风险分析、策略规划等。

应用场景LIS主要应用于以下领域:1.土地规划:LIS可以为城市规划师提供土地分布和土地利用情况的详细信息,帮助他们进行规划和设计。

2.土地管理:政府可以利用LIS对土地资源进行管理和监督,包括土地所有权、土地利用、土地环境等。

3.农业生产:LIS可以为农民和农业企业提供土地评估和农作物分布等信息,帮助他们做出农业经营决策。

4.自然资源保护:LIS可以帮助环境科学家对土地生态环境进行分析和评估,为自然资源保护提供技术支持。

5.土地投资:LIS可以为投资者提供土地交易价格、土地利用价值等信息,帮助他们做出合理的投资决策。

意义LIS的应用可以带来以下好处:1.提高土地资源利用效率:LIS可以让用户更清晰地了解土地资源的利用情况,帮助他们做出合理的土地规划和农业生产决策,提高土地资源的利用效率和经济效益。

土地处理系统的新进展—生态填料土地处理系统

土地处理系统的新进展—生态填料土地处理系统

土地处理系统的新进展—生态填料土地处理系统1、生态填料土地处理系统生态填料土地处理系统是由以上几种土地处理系统发展而来的一种新的生态土地处理工艺技术。

首先利用砖砌体及薄膜在地下围成一个防渗滤池,在其中加入经强化后含大量土壤生物菌的通气性土壤作为生态填料,将厌氧化的生活污水引进草坪下25cm 左右,通过由干管,支管组成的布水系统,均匀地由通气性土壤向下渗滤,污水滞留到厌氧砂盘后,再通过“表面张力作用”上升,越过砂盘的堰之后,首先被植物吸收,再通过“虹吸现象”连续地向下层土壤渗透,被下层收集系统接受后流出池外。

在上述渗滤过程中,水与污染物分离,水被渗滤,污染物通过物理化学吸附作用被截留在土壤中,由土壤中的微生物降解,其降解物再由草坪等作物所利用,使水被净化达标。

生态填料土地处理系统比普通土地处理系统的优势如下:(1) 生态填料土地处理系统是选用具有一定粒径的通气性土壤及强化微生物载体等多种材料级配而成的特殊土壤(称为生态填料)。

效率高,比普通污水土地处理系统占地面积小5~6倍;(2) 整个系统埋于地下,污水处理过程无噪音、无臭味、无不良气体排出,无二次污染,更不会有苍蝇、蚊子等病原微生物和寄生虫卵、无环境卫生上的障碍;(3) 污水不直接流入土地不会造成地下水的污染;(4) 具有普通土地处理系统的所有优势。

2、生态填料土地处理系统关键技术研究生态填料土地处理系统具有经济、操作简单、维护方便、运行稳定、无异味产生的优点,同时也存在一些技术问题,解决好这些技术问题,才能很好地保证整个系统的良好运行。

(1) 土壤堵塞问题技术研究土壤堵塞问题是土地处理系统最大的难题之一,堵塞严重会影响处理系统的正常运行,导致出水达不到标准。

堵塞产生的因素包括污水中悬浮物截留吸附、化学反应沉淀物的累积以及土壤中微生物代谢产物的蓄积等,其中主要的原因是污水中的悬浮物。

解决此问题的方法可以从两个方面进行。

一方面选择合适的土壤粒径,保持土壤内部较高的氧化还原电位( Eh),土壤中的微生物氧化能力强,则微生物产生的代谢产物与悬浮物中的有机颗粒蓄积比较缓慢;另一方面加大污水的前置处理系统,避免过量的SS 进入处理系统中,可以通过定期清理化粪池淤泥与调节池底部淤泥,及在进水管口加盖尼龙网的方式解决。

基于GIS技术的土地资源管理系统设计与实现

基于GIS技术的土地资源管理系统设计与实现

基于GIS技术的土地资源管理系统设计与实现随着现代城市的快速发展和人口的不断增长,土地资源的管理和利用变得越来越重要。

地理信息系统(GIS)作为一种有效的工具,可以帮助我们实现土地资源的科学管理和优化利用。

本文将介绍基于GIS技术的土地资源管理系统的设计与实现。

一、引言近年来,土地资源管理面临着许多挑战,如土地利用冲突、土地承载力超载等。

而传统的土地资源管理方式无法满足现代社会的需求。

因此,开发基于GIS技术的土地资源管理系统成为了一项紧迫的任务。

二、GIS技术在土地资源管理中的应用GIS技术可以将地理数据与属性数据进行整合,实现土地资源的可视化管理。

通过GIS技术,我们可以对土地资源进行动态监测、分析和评估,为决策者提供科学的依据。

1. 数据采集和处理在设计土地资源管理系统之前,需要进行大量的地理数据采集和处理工作。

这些数据包括土地利用类型、土地所有权、土地承载力等。

通过GIS技术,可以对这些数据进行空间叠加和分析,生成专题图层,方便决策者进行土地资源的管理和利用。

2. 可视化展示和分析基于GIS技术的土地资源管理系统可以将大量的地理数据以形象直观的方式展示出来,例如地图、图表等。

这样,决策者可以直观地了解土地资源的分布情况、利用情况等,并通过分析工具对数据进行进一步的处理和分析。

3. 智能决策支持GIS技术可以根据土地资源的属性数据和空间数据进行分析,为决策者提供智能化的决策支持。

例如,在土地利用规划中,GIS技术可以模拟不同方案下的土地利用情况,帮助决策者选择最佳的方案。

三、基于GIS技术的土地资源管理系统的设计与实现基于GIS技术的土地资源管理系统的设计与实现包括以下几个步骤:1. 系统需求分析在设计系统之前,需要对土地资源管理的需求进行详细的分析,并制定相应的系统功能和性能要求。

根据需求分析,确定系统的模块和功能。

2. 数据建模和数据库设计根据系统功能和需求,设计土地资源管理系统的数据模型,包括地理数据和属性数据的存储结构。

污水土地处理系统ppt

污水土地处理系统ppt

国内污水土地处理的适用范围
国内土地处理的成本
国内土地系统的运行数据
土地处理系统的运行效果
• 依据参考文献。列举了目前运行的SR,RI. OF,wL系统的部分运行结果,可分别见表4. 5.6,7
综述
• 综上所述,可知SR,RI.w L,OF对BOD, SS均有相对稳定的去除效果,去除率高.受 外界条件影响较小。而对N,P的去除不稳 定,主要是由于N,P的去除受植物种属, 生长状况等因素影响所致。
污水 土 地 处理系统在设计、运行和
管理方面必须解决好以下几个关键:
• 1解 决 与土地处理系统相关的最大问题一水力超负荷问 题,持续不断的监测负荷率,避免系统超负荷运行;
• 2、 防 止 以土壤为基础的污水处理系统场外传播病原体, 不在污水土地处理系统农场内种植可能被生吃的作物, 精心设计处理场,最大限度地减少场外径流和对地下水 的沥滤;
年VIP
月VIP
连续包月VIP
VIP专享文档下载特权
享受60次VIP专享文档下载特权,一 次发放,全年内有效。
VIP专享文档下载特权自VIP生效起每月发放一次, 每次发放的特权有效期为1个月,发放数量由您购买 的VIP类型决定。
每月专享9次VIP专享文档下载特权, 自VIP生效起每月发放一次,持续有 效不清零。自动续费,前往我的账号 -我的设置随时取消。
包权
人书友圈7.三端同步
慢速渗滤系统(Slow filtering-land treatment system,SF-LTS)
地表漫流系统(Over-landF lowT reatmentSy stem,OF-LTS)
• 适用于渗透性比较低的粘土,亚粘土。体 面最佳坡度为2%-8%,如下图。该系统将污 水有控制的投配到有植被,坡度和土壤渗 透性小的的坡面上。废水在地表形成的薄 层沿坡面流动过程中不断被净化。大部分 水以地表径流汇集起来,少量废水被植物 摄取,蒸发和渗入地下。地表漫流系统对 水质预处理程度要求低,污水只需经过沉 砂拦截杂物即可潜入。年水力负荷3-20m.

土地、湿地处理原理及工艺

土地、湿地处理原理及工艺

土地/湿地处理及工艺一、土地处理技术概述污水土地处理是在污水农田灌溉的基础上发展起来的,污水农田灌溉的目的是利用水肥资源。

污水农田灌溉没有专门的设计运行方法和参数,灌溉水的水质、水量是依据作物生长特性、农田灌溉水质标准来确定的。

污水灌田所引起的臭气散发,土壤、地下水和植物污染等问题,随着城市迅速发展,人口高度集中,污水大量排放而日益突出。

污水直接灌田已不能满足人们对环境卫生的要求,在此基础上发展起来了污水土地处理工艺。

土地处理系统是一种处理污水的生态工程技术,它可以简要定义为:污水经过一定程度的预处理,然后有控制地投配到土地上,利用土壤—微生物—植物生态系统的自净功能和自我调控机制,通过一系列物理、化学和生物化学等过程,使污水达到预定处理效果,并对污水中氮、磷等资源加以利用,使其成为植物自身营养成分的一种污水处理技术。

土地处理系统是由若干部分组成的整体,完整的土地处理系统由预处理、水量调节与储存、配水与步水、土地处理田间工程、植物、排水及监测等七部分组成。

目前,污水土地处理系统不仅可用于市政污水的治理,还用于治理垃圾渗滤液、食品加工业废水、肉类加工废水、食用油厂废水、农灌排水和被污染的地下水等。

现代意义上的土地处理技术以污水的处理和利用为前提,注重环境和生态效应。

它以下列四个特征从本质上有别于污水灌溉:①要求污水在进入土壤-植物系统之前,必须经过适当的预处理,并严格控制水质和水量;②对投配污水的土地处理场的土壤、地质、水文等场地条件及污水应用方式有相应的要求;③要求污水土地处理系统在生态结构与净化功能之间能有效配合;④要求有相应的缓冲、调控措施及进出水水质监测系统,能对水力负荷进行有效调节控制和管理,有一定的贮存单元或相当措施,保证污水终年处理。

土地处理工艺近年来得以迅速发展,原因由于:①世界范围内,大中城市的污水已经得到一定程度的处理和控制,零散分布的小流量集中污水治理问题进入人们的视野;②对居住人数不足10000人的居住区,采用常规处理工艺的基建投资大、操作和维护费用高、能耗也高,而土地处理工艺设备简单,操作管理方便,能耗低,且不存在污泥处置的问题,是处理分散的居民聚居区生活污水的理想技术;③常规污水处理厂可有效去除SS和有机物等,但对N、P等营养物质的去除率较低(30%~50%),经处理后的出水排入自然水体可能引起“富营养化”等环境问题,土地处理法是将污水厂出水回用或回灌的经济合理的形式;④常规处理工艺操作复杂,对管理水平要求高,如活性污泥法启动慢,且易出现污泥膨胀等问题,大量采用常规处理技术的小型污水处理厂“建得起,用不起”的现象促使人们重新认识对小规模污水处理的实际需求。

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1. 污水处理工艺流程
2. 该镇污水处理工程原貌
3.污水处理后的效果 进出水水质情况表
优势:土地处理系统已成为我国污水处理的重要组成部分,对于我国面临的水资 源危机问题有一定缓解。它与传统的污水处理技术相比,具有投资少、建设运营 成本低、出水水质好等无可比拟的优势,适用于零散居民区、风景旅游区等需要 就地处理污水的地区,具有广阔的应用前景。
在两种情况下有机物都可以被矿化为小分子无机物。
根据处理目标、处理对象的不同,将污水土地处理系统分为慢速渗 滤系统(Slow Rate Land Treatment System,简称SR);快速渗滤系统 (Rapid Infiltration Land Treatment System,简称RI);地表漫流(Over land Flow Treatment System,简称OF);湿地处理系流(Wetland Treatment System,简称WL);地下渗滤系统(suburface Infiltration Land Treatment System,简称SI或UG)等五种主要工艺类型。
快速渗滤土地处理系统
➢ 地表漫流处理系统(OF) OF系统是将废水有控制地投配到有植物覆盖,坡度和缓,土壤
渗透性较差的粘土和亚粘土的坡面上,地面最佳坡度为2%—8%,废 水在地表以薄层沿坡面缓慢流动过程中得到净化。投配到系统中的 废水大部分以地表经流收集,少部分经土层渗滤和蒸发蒸腾而损失。 地面上种植牧草或其它作物供微生物栖息并防止土壤流失,尾水收 集后可回用或排放水体。
➢ 化学作用:主要包括化学吸收作用,胶体吸收作用以及代换性吸收 作用3类。
a、化学吸收作用 污水中的可溶性物质与土壤胶体发生化学反应,可使易溶性的物质
变为难溶性的,从而被固定在土体中与污水分离,达到净化目的。
如对磷的固定,Fe(OH)3 + H3PO4→ FePO4↓+3H2O
3Ca(OH)2+2H3PO4→Ca3(PO4)2↓+6H2O 在酸性土壤中存在着大量的铁铝化合物 ,在中性和碱性土壤中则存
1、对有机物的去除效果 楚雄污水土地处理系统对 BOD5 、 COD 的去除效果
2、对固体悬浮物的去除效果 SR系统对固体悬浮物(SS)的去除效果
3、对氮的去除效果 SR系统去除氮的效果
4、对磷的去除效果 SR系统除磷效果
案例二 四川省成都市龙泉驿区某镇污水处理工程采用人工快渗污水处理
技术,即用渗透性能良好的CRI(人工快速渗滤)介质代替原土壤介质 而进行改进后的快速渗滤系统。该镇地处山区,具有一定的地势落差, 通过对污水处理设施各单元的合理布局,使污水在厂区依靠重力流动, 结合土地处理法没有曝气能耗的特点,从而实现了整个污水处理过程 的微动力甚至无动力运行。
[ 5] 丁兆运 . 土地处理系统治理城市污水的机理[ J] .枣庄师专学报,2001,
18(5):101-103.
[ 6] 郭笃发,姜爱霞 . 污水土地处理系统的应用分析[ J] . 环境科学与进展,1995, 3(6):64-70.
[ 7 ] 韩磊,等 . 污水土地处理系统填料的研究进展[ J] . 四川有色金属,2008, 33(02): 33 -36 .
污水土地处理系统的工艺类型比较
案例一 云南省楚雄市污水慢速渗滤土地处理系统 ( 即 SR 系统)始建于
1994年, 1997年投入试运行。在三年多的调试运行过程中,楚雄市污 水处理厂对整个处理系统进行了全面监测,以期对系统的污水处理效 果进行分析,不断改善土地处理系统的运行机制,使SR土地处理系统 的各项功能得到充分发挥。
[ 8] 完颜华 . 适合西北地区城镇废水处理的新技术一土地处理系统[ J] . 甘肃环境 研究与监测,1994 , 7( 4): 18 -22 .
[ 9 ] 李旭宁 , 等 . 污水土地处理新技术在西南农村的应用与管理[ J] . 技术与工程 应用 , 2013,31(04): 31-34 .
谢谢观赏
不足:选址不当会造成工程性土壤、农作物甚至地下水的严重污染,而且土地处 理系统水力负荷很小,限制了它的大规模推广。
土地处理系统由于其投资少、建设运营成本低、出水水质好等 优势受到世界范围内的广泛关注。今后,土地处理系统应结合自身优 势与其它技术联合应用,提高处理效率,减少土地的使用量。而且, 在有条件的地区和城市应充分考虑该地区及城市发展的长远利益 ,以 经济和环境效益“双赢”为目标 ,建立和完善城市污水资源化生态工 程配套设施 ,提高污水回用再生率。如与生态农业和生态景观相联系 等。
[ 1] 黄玮, 汪翙 . 浅议城市污水资源化生态工程中的土地处理系统[ J] . 水电站设 计 ,2004,20( 1) :81-83.
[ 2] 罗仙平,谢明辉,杨坤 . 采用土地处理系统处理城市生活污水的实验室模拟 研究[ J] .江苏环境科技 ,2006,19( 2): 14 -16.
[ 3] 彭燕梅,王雪波 . 楚雄市污水土地处理系统的处理效果分析[ J] . 楚雄师范学 院 学报 ,2002,17(3):77-80 . [ 4 ] 杨文涛,刘春平,文红艳 . 浅谈污水土地处理系统[ J] . 土壤通报 ,2007, 38(2):394-398 .
土地处理系统的简单工艺流程
其中,预处理和水量调节与储存是保证土地处理系统正常运转 的必不可少的环节,可以保证污水可控制的投配到土地处理系统中。
➢ 物理作用:主要有土壤的过滤 、截留和物理吸附作用 。土壤固相 部分实际为一复杂的疏松多孔体,而且较理想的土壤孔隙度高达 50%左右,当污水通过土壤时,土壤犹如一个过滤器,可以阻滞截 留、保持污水中大于其孔隙孔径的悬浮物质,使污水得以净化。悬 浮固体物的去除主要是土壤的过滤及截留作用 ,部分 BOD 也能由 物理作用去除 。
土地处理系统
C目录 ONTENTS
01 概念 03 基本类型 05 结论
02 作用机理 04 案例分析 06 展望
土地处理系统就是利用土壤——微生物——植物系统的陆地生 态系统的自我调控机制和对污染物的综合净化功能处理城市污水及一 些工业废水,使水质得到不同程度改善,同时通过营养物质和水分的 生物地球化学循环,促进绿色植物生长并使其增产,实现废水资源化 与无害化的常年性生态系统工程。
c、代换性吸收作用 土壤胶体吸收离子态的物质并与溶液中的离子进行交换,这种作用
就是土壤胶体的代换性吸收作用,其中主要以阳离子的交换作用为主。 当污水流经土壤时,污水中的离子就可被代换吸附在土壤胶体上,起到净 化作用。净化能力与土壤中土壤胶体的种类、数量、污水中所含离子 的浓度、原子序数、离子价等有关。
污水湿地处理系统机理
➢ 地下渗滤处理系统(UG) 地下渗滤处理系统是将污水投配到距地面约0.5m深、有良好渗透
性的底层中,由于毛管浸润和土壤渗透作用,是污水向四周扩散, 通过过滤、沉淀、吸附和生物降解作用等过程是污水得到净化。地 下渗滤系统适用于无法接入城市排水管网的小水量污水处理。
地下渗滤污水处理系统
慢速渗滤土地处理系统
➢ 快速渗滤系统( RI) 快速渗滤土地处理系统是一种高效、低耗、经济的污水处理与再 生方法, RI系统适用于透水性能特别良好的土壤如砂土。共作用机 理类似间歇“生物砂滤器”。污水投配到渗滤系统后大部分快速下 渗,并最终进入地下水层。灌水与休灌反复循环进行,使表面土壤 处于厌氧-好氧交替运行状态,依靠土壤微生物将土壤截留的溶解 性和悬浮有机物进行分解,使污水水质得以净化。来自➢ 慢速渗滤系统(SR)
SR系统主要适用于土壤渗水性较好的土壤,如壤土和亚砂土, 且蒸发量较小的地区。污水经布水后垂直向下缓慢渗滤,土壤一微 生物一植物系统对污水进行净化。部分水经蒸发或蒸腾散逸走,大 部分渗入地下,且系统中的植物为农作物,可以创造一定的经济价 值。SR系统的污水净化效率高,出水水质好,是土地处理技术中经 济效益最大、对水和营养成分利用率最高的一种类型。
在着大量的钙镁化合物 。这些化合物可以和磷酸盐产生溶解度非常小 的化合物,因此磷酸根离子在土地处理系统中极易产生化学沉淀而被 固定。因此,在我国南方如广东,江西等地区,土壤以红壤为主,含 有大量的铁元素,在开展土地处理系统对污染水体进行修复时对磷的 去除效果很好。
b、土壤胶体的吸收作用
土壤胶体微粒作为分散相分散于微粒间的土壤胶体溶液中,成为 土壤胶体系统。土壤胶体具有多种特性,对整个土壤的性质影响极大。 由于土壤胶体的粒径非常细小,具有很大的表面能并带有电荷,因此 能够对污水中的离子产生吸收、络合和沉淀作用。其净化能力与土壤 胶体的种类、数量和性质有关。土壤中所含胶体物质越多,其净化能力 越强;含有机胶体越多,其净化能力越强。
例如,土地处理系统中微生物对单糖的分解 在通气良好的情况下,
C6H12O6 + 5O2→2HCOO.COOH + 2CO2 + 4H2O +Q 4COOH + O2→4CO2 + 2H2O
在通气情况较差的条件下,
C6H12O6→CH3CH2CH2COOH + 2CO2+2H2 + Q 4H2+CO2→CH4 + 2H2O
如对NH4+的吸附,(胶粒)Ca2++2NH4Cl→(胶粒)2NH4++CaCl2
➢ 生 物 作 用 : 土 壤中含有大量的微生物 , 包括各种好氧菌 、兼氧 菌 、厌氧菌 ,土地处理系统中的植物根系和微生物能选择吸收污 水中的有效态养分,使之与污水分离。主要是通过其吸收、转化、 降解和生物的合成作用来实现的,并最终把这些养分集中在土壤表 层。土壤生物首先是微生物分解废水中的有机物,使之矿化为无机 营养物质,供给植物生长、发育的需要,这是土壤形成的基础,也是 土壤能够净化污水的主要原因。
地表漫流土地处理系统
➢ 湿地处理系统(WL) 湿地处理系统,是一种利用低洼湿地和沼泽地处理废水的方法,
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