生态砾石床(砾间接触氧化)技术的研究

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人工沉床技术在水环境改善中的应用研究进展

人工沉床技术在水环境改善中的应用研究进展
关键词 : 沉水植物 ;挺水植物 ;人工沉床 ;水 质改善
中图分类号 : 5 X2 文献标识码 : A 文章编号 :6 2 24 (06增 刊一 8 5 0 17 — 0 32 0 ) 02—6
I r v me t f ae ai yC n tu tdS b r e ln e mp o e n trQu lyb o sr ce u me gdPa t d oW t B
机理包括 : ①直接吸收营养物质和富集重金属 ; ②通过物理吸附去除悬浮 物和高分 子有机物 , 提高水体透明度 ; ③释放氧气 , 提高水
体D O含量 ; ④通过 植物化感作用抑制藻类和细菌生长 ; 为微生物活动提供附着载体和氧源 , ⑤ 形成植物 一 生物的协 同净化 。然 微
而, 以往水生植物特别是沉水植物在水底直接栽植易受水体 透明度 、 水深等条件的制 约 , 成为高等水生植物在低透明度和水深较 大
李金 中 ,李 学菊
( .南开 大学, 1 天津 3 0 7 ; . 0 0 1 2 天津 市水利科学研究所, 天津 3 0 6 ) 00 1

要:人工沉床技术是利用沉床载体和人工基质栽植大型水生植物 ,对污染水体进行 原位修复 的一种生物 一 生态水体修 复技
术, 大型水生植物是该技术的核心。人工沉 床技术 中大 型水生植物对水体 的净化作用是一个复杂的物理 、 和生物过程 , 化学 其作用
L nzog . I u - Ii- n L e u J h X j (. ak i nvr t, i j 0 0 1 C i ; . i j stt n f t cecsTaj 0 0 1 C ia 1N n aU i sy Ta i 3 0 7 , hn 2 Ta i I tui Wae Sine, i i 3 0 6 , hn) ei nn a n nn i o o r nn

海水生态浮床技术:书水域生态修复新华章

海水生态浮床技术:书水域生态修复新华章

好 成效 。蚀 和 耐 污 损 能
学 的教学和科研 工作 。他在研究近海生
态 系 统 结 构 与 功 能及 微 食 物 环 的 贡 献 , 探 索 海 岸 泻湖 与 海 洋 浅 水 湿 地 的 环境 与
力 ,在咸 水 环境 的应 用一 直没 法有效
使 大 型 海 藻 光 合 作 用 得 到 保 证 , 充 法 ,使 污 损 生 物 难 以 附 着 生 长 ,或 者 成 本 方 面 有 进 一 步 的 突 破 ,使 成 果 能 分 发 挥 其 吸 收 净 化 等 方 面 的 能 力 。 此 采 用特种 材料 ,使 之附 着到一定 重 量 得 以很 好 的 应 用 。 黄 凌 风 告 诉 记 者 :
生 态 浮 床 技 术 在 受 污 染 海 域 的 生 已 和 意 大 利 国 家科 学 院 近 海 海 洋 环 境
力 来达 到 治 理 的效 果 。只 要在 上 游 区域 态 修 复 和 耐 盐 经 济 作 物 生 产 中应 用 前 研 究 所 实 现 了互 派 学 者 ,进 行 科 技 合
以上 。
可以延伸到淡水生态环境 的治理。
在 黄 凌 风 教 授 的 组 织 管 理 下 ,课
针 对 咸 水 环 境 中污 损 生 物 附 着 严
生 态浮床 还能 够 与大型 海藻 配套 重 的 问题 ,课 题组 主要 采取 了两种 策 题 组 合 作 关 系 很 和 谐 ,参 研 单 位 一 再 使 用 ,实 现 良好 的 互 补 效 应 。 通 过 生 略 ,一 是 采 用 对 环 境 友 好 的 化 学 防 污 表 示 希 望 在 十 二 五 期 间 能 持 续 合 作 下 态浮 床技 术 ,把 悬浮物 过滤 沉淀 掉 , 涂 料 ,另一 方面是 采用 物理 防污 的方 去 ,尽量 在提 高生态 浮床 性能 和降低

接触曝气法(接触氧化法)

接触曝气法(接触氧化法)

接觸曝氣法(接觸氧化法)(1)原理及技術要點接觸曝氣法(contact aeration)乃將曝氣槽內之接觸材料浸於水中,並在槽內給予充分曝氣,使流入的廢水充分攪拌循環流動,而與接觸材料相觸。

經一段時間後,接觸材料表面開始生長附著生物污泥(微生物)而形成生物膜,利用該生物膜在好氧性狀態下吸附、氧化廢水中有機物質的處理方法。

本法與旋轉生物盤法、滴濾法同為生物膜法的一種,惟本法為於水中強制給空氣-曝氣,因此其構造及生物培養方式為介於活性污泥與滴濾法之中間型的處理方式。

接觸曝氣法處理流程如圖4.1-6,廢水預先經篩處理或沉澱以去除雜質、油份及SS後,引入接觸曝氣槽,在接觸曝氣槽內與生物膜充份接觸後,併同積厚後剝落的污泥流入最終沉澱池,予以沉澱分離後放流,污泥則另行處理之。

圖4.1-6接觸曝氣法處理流程(2)程序控制要點接觸曝氣法因不像活性污泥法需操作控制曝氣槽中的MLSS濃度,因之操作較簡單,但相對的因不能控制,故在設計時即應將各項程序控制的內容考慮於內,包括有機負荷、送風量、反沖洗。

f 有機負荷接觸曝氣槽有機負荷的表示方法包括曝氣槽容積負荷、接觸材料容積負荷及接觸材料面積負荷。

其中接觸材料之容積依填充率、曝氣方式而異,而有效面積亦因各類材料表面之複雜性,且無法正確量測其面積而難以比較,目前仍採用曝氣槽容積負荷表示。

a.曝氣槽容積負荷(L v )L v =V1000COD Q i ××L v :曝氣槽容積負荷(kgCOD/m 3.day) Q :進流水量(m 3/day)COD i :進流水COD 濃度(mg/L),過去皆以BOD 為紀錄 V :曝氣槽容積 b.接觸材面積負荷(L s )L s =ACOD Q i× A :S ×V cL s :接觸材面積負荷(gCOD/m 2.day) A :接觸材總表面積(m 2)S :接觸材比表面積(m 2/m 3),商用產品已測出值。

生物接触氧化法污水处理工程技术规范

生物接触氧化法污水处理工程技术规范
的有关规定。 b) 污水处理厂(站)的防洪标准不应低于城镇防洪标准,且有良好的排水条件。 c) 污水处理厂(站)建筑物的防火设计应符合 GB50016 和 GB50222 的规定。 d) 污水处理厂(站)建设、运行过程中产生的废气、废水、废渣及其它污染物的治理与排放,
应执行国家环境保护法规和有关标准的规定。 e) 污水处理厂(站)的噪声和振动控制设计应符合 GBJ87 和 GB50040 的规定,机房内、外的
指为好氧接触氧化池输送压缩空气,或向污水充氧的系统,由空气压缩机、管道、阀门、释放 器等组成。 3.6 曝气区 Aeration area
2
指接触氧化池底部可用于布置曝气装置的区域。 3.7 填料层 bio-media layer
指接触氧化池中部布置填料的区域。填料布置方式和数量与池高、填料类型及进水水质有关。 3.8 稳水层 Stable layer
本标准为首次发布。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标准主要起草单位:中国环境保护产业协会(水污染治理委员会)、天津市环境保护科学研究 院、南开大学环境科学与工程学院、北京桑德环保集团有限公司、北京建工金源环保发展有限公司、 清华大学环境学院、杭州天宇环保工程实业有限公司。 本标准由环境保护部2011年10月24日批准。 本标准自2012年01月01日起实施。 本标准由环境保护部解释。
I
前言
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,规范生物接触氧 化法污水处理工程的建设与运行管理,防治环境污染,保护环境和人体健康,制定本标准。
本标准规定了采用接触氧化法及其组合工艺的污水处理工程的工艺设计、主要工艺设备和材料、 检测和过程控制、施工与验收、运行与维护等技术要求。
指单位时间通入气体量与单位时间进水量的体积比值,通常是经验值。 3.11 填充比 Bio-media /carrier filling ratio

Feammox_一种新型自养生物脱氮技术

Feammox_一种新型自养生物脱氮技术

Feammox_一种新型自养生物脱氮技术氮是生物体正常生长和代谢过程中不行或缺的元素,但过量的氮会对生态环境造成灾难性的影响。

当前主流的氮污染治理技术主要包括物理法、化学法和生物法。

相比之下,生物法因其高效、环保、经济等优势而备受关注。

然而,传统的生物法脱氮技术主要依靠于厌氧反硝化过程,其主要产物是有毒的氨和温室气体亚氮氧化物(N2O)。

与此相比,Feammox技术在脱氮过程中完全防止了亚氮氧化物的生成,可视为一种分外可行的环境友好型脱氮技术。

Feammox又被称为氨氧化短氮链微生物自养脱氨技术,其主要是指在自然环境中发现的一类能够利用铁(Fe)代替氧(O2)进行氨氧化的微生物。

这些微生物属于硝化脱氮微生物的一种,可以实现硝化和反硝化过程的同时进行,高效地将氨转化为无害的氮气(N2),从而达到脱氮的目标。

相对于传统的厌氧反硝化过程,Feammox技术不仅能够防止产生有毒产物,还能够提升脱氮效率,从而降低处理成本。

Feammox技术在自然环境中发现的微生物种类较多,其中主要包括嗜铁菌和硝化颗粒等。

这些微生物屡屡存在于含铁的环境中,如沉积物、土壤和水体等。

科学家们通过在试验室中模拟自然环境,成功培育出了一些Feammox微生物种类,并探究了其脱氮机理和应用潜力。

探究发现,Feammox微生物的脱氮能力与环境中的铁含量密切相关。

适当增加环境中的铁含量能够增加Feammox微生物的活性和脱氮效率,进一步提高这种新型脱氮技术的应用性能。

Feammox技术的应用潜力巨大。

目前,已经有探究团队开始在废水处理领域中应用Feammox技术,实现了高效率的脱氮。

相比传统的氮污染治理技术,Feammox技术具有操作简易、投资成本低等优势。

此外,Feammox技术还可以在农业领域中应用,对农田的氮循环进行调控,实现农业生产的可持续进步。

尽管Feammox技术在氮污染治理领域中呈现出了巨大的潜力,但目前对其了解还不够深度。

低噪耐磨钢渣微表处混合料绿色制备关键技术研发与应用

低噪耐磨钢渣微表处混合料绿色制备关键技术研发与应用

低噪耐磨钢渣微表处混合料绿色制备关键技术研发与应用低噪耐磨钢渣微表处混合料绿色制备关键技术研发与应用是一个重要的研究课题,它旨在利用绿色技术,将钢渣废弃物转化为低噪耐磨的微表处混合料,实现资源的有效利用和环境保护。

在研发过程中,需要解决的关键技术问题包括:1. 钢渣的破碎与细化:为了获得均匀的微表处混合料,需要对钢渣进行破碎和细化处理,使其粒径满足微表处的使用要求。

同时,需要优化破碎工艺,提高破碎效率,降低能耗。

2. 钢渣的改性处理:钢渣的硬度较大,直接使用会影响微表处的性能。

因此,需要对钢渣进行改性处理,提高其与沥青等材料的相容性。

改性方法的选择和优化是关键。

3. 混合料的配合比设计:低噪耐磨的微表处混合料需要具备合理的配合比。

需要开展大量试验,通过优化配合比设计,获得最佳的力学性能和耐磨性能。

4. 绿色制备技术的开发:为了实现绿色制备,需要开发低能耗、低污染的制备技术。

例如,采用微波加热技术、化学改性技术等,提高制备效率,降低对环境的影响。

5. 制备工艺的优化:在制备过程中,需要对工艺进行优化,确保混合料的均匀性和稳定性。

这涉及到混合料的搅拌、加热、冷却等环节的工艺参数优化。

6. 性能评价与检测:为了确保制备出的低噪耐磨钢渣微表处混合料的质量和性能符合要求,需要进行全面的性能评价与检测。

这包括力学性能、耐磨性能、耐久性能等方面的检测。

7. 生产线的建设与改造:为了实现低噪耐磨钢渣微表处混合料的规模化生产,需要建设或改造生产线。

这涉及到设备的选型、布局、自动化控制等方面的考虑。

8. 环境保护与资源利用:在研发与应用过程中,需要充分考虑环境保护和资源利用。

对生产过程中产生的废弃物进行妥善处理,降低能耗和资源消耗,实现可持续发展。

通过以上关键技术的研发和应用,有望实现低噪耐磨钢渣微表处混合料的绿色制备,为资源循环利用和环境保护作出贡献。

同时,这也将促进相关产业的发展,具有广阔的市场前景和社会经济效益。

煤矸石的微生物降解利用研究进展与展望

煤矸石的微生物降解利用研究进展与展望

煤矸石的微生物降解利用研究进展与展望煤矸石是指在煤矿开采和洗选过程中所产生的废弃物,其含有大量有机物和无机物质。

传统上,煤矸石被视为一种环境污染物,由于其高温、高压、高酸、高碱等特殊环境条件,煤矸石的微生物降解利用一直备受关注。

随着环境保护的意识增强和可持续发展的需求,煤矸石微生物降解利用的研究得到了广泛的关注。

煤矸石中的有机物和无机物质都可以成为微生物降解的对象,对于煤矸石的微生物降解利用研究主要可以分为两个方面:一是利用微生物降解煤矸石中的有机物质,如煤矸石中的腐植酸、多糖等;二是利用微生物降解煤矸石中的无机物质,如重金属元素、硫化物等。

在煤矸石中,有机酸类物质是主要的淋溶产物之一。

许多微生物能够利用有机酸进行降解,进而提取其中的能量和营养物质。

已有研究表明,一些厌氧细菌和真菌可以利用煤矸石中的有机酸进行降解,例如,一些厌氧细菌可以通过厌氧降解腐植酸、醋酸或丙酸等有机酸类物质。

此外,一些具有寄生功能的真菌(如木霉)也可以降解煤矸石中的有机酸类物质。

研究显示,这些微生物对煤矸石中的有机物质具有较高的降解效率。

与有机物质降解相比,煤矸石中的无机物质降解利用研究相对较少。

然而,随着工业化进程和煤矸石的大量堆放,煤矸石中的无机物质对环境造成的污染引起了人们的关注。

其中,重金属元素是煤矸石中的一大类污染物。

重金属元素的降解通常需要较高的技术要求,而微生物在降解重金属元素中具有独特的优势。

一些细菌和真菌可以通过还原、氧化、沉淀和螯合等方式,将重金属元素从煤矸石中移除或转化为无毒的形态。

此外,硫化物也是煤矸石中的一个主要成分,它会降低土壤和水体的水质,威胁生态环境。

研究发现,许多微生物可以通过氧化反应将硫化物转化为可溶性的硫酸盐,从而降低其对环境的危害。

煤矸石的微生物降解利用研究正迎来新的机遇和挑战。

随着高通量测序技术的发展,可以更加全面地了解煤矸石中微生物的群落组成和功能特征,为研究微生物降解煤矸石提供更多的基础数据。

峰峰集团煤矸石及矸石山生态治理模式的探索与实践

峰峰集团煤矸石及矸石山生态治理模式的探索与实践

第44卷第1期2021年1月煤炭与化工Coal and Chemical IndustryVol.44No.lJan.2021化工环保与安全峰峰集团煤研石及肝石山生态治理模式的探索与实践代其彬,郝育红(冀中能源峰峰集团,河北邯郸056107)摘要:针对历史遗留及生产过程中产生的煤軒石,峰峰集团采取了源头减量化、扩大资源化利用途径、末端生态化治理的方法,实施煤砰石及砰石山生态修复、植被绿化、土地复垦等技术工程,把煤砰石生态治理与矿区生态建设、环境污染治理相结合,创建绿色美丽生态矿山,综合效益显著,达到了经济与环境的双赢效果。

关键词:煤砰石;砰石山;生态治理;实践中图分类号:X751文献标识码:A文章编号:2095-5979(2021)01-0157-04 Exploration and practice of ecological management mode ofcoal refuses and coal waste piles in Fengfeng GroupDai Qibin,Hao Yuhong(Jizhong Energy Fengfeng Group Corporation Ltd.,Handan056107,China) Abstract:Fengfeng Group actively practices the ecological civilization thought of green water and green hills are golden hills and silver hills,aiming at the coal refuses left over by history and produced in the production process,it adopts the ways of source reduction,expanding resource utilization and end ecological treatment,implements the technical projects of ecological restoration,vegetation greening and land reclamation of coal refuses and refuses hills,and makes the coal refuses green the combination of state control,ecological construction and environmental pollution control in mining area will createa green and beautiful ecological mine,remarkable was the comprehensive benefit,and the win-win effect of economy andenvironment was achieved.Key words:coal refuses;coal waste piles;ecological management;practice0引言冀中能源峰峰集团有限公司前身为峰峰煤矿,是我国最早开发利用的矿区之一,至今已有130多年开采历史。

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生态砾石床(砾间接触氧化)技术的研

摘要:生态砾石床(砾间接触氧化)作为一种新型的微污染水质生态净化技术,在日本和台湾已大范围应用并取得了良好的水质净化效果,为河川水质净化
生态技术的大家庭又添一员得力干将。

随着国家对污水治理和水生态修复越来越
重视,寻求与生态相融合的水治理技术已越来越迫切,生态砾石床技术作为较少
数可直接或间接设置于河道、河岸滩地以及地下的水处理技术,开发其作为部分
微污染农村生活污水及河道的治理主线工艺,具有重大实际意义。

关键词:生态砾石床;污水治理;水生态修复
引言
生态砾石床技术是一种利用天然砾石作为接触填料,利用砾石槽作为容器来
模拟自然河道中跌水及冲刷作用的强化自然生态净化水质过程,可通过接触沉淀、吸附、生物降解等多重作用有效去除污水中的BOD5、SS、氨氮、总磷。

开发生态
砾石床技术的本意是通过此项技术,可直接改善弱污染河川水质,此项技术起源
在日本。

经国内外多年实践表明,该技术既适用于弱污染的河川水质的直接净化,也可作为污水处理工程的尾端净化技术。

特别是在国外和台湾侧重应用于污染程
度不高的污水处理工程,而且生态砾石床技术还可直接建设于河内和岸边,对排
入河内的合流制管道污水直接进行就地处理。

在台湾,仅用于处理支流排水的生
态砾石床工程已建成了20余座,既可解决河川的污染问题,使河道恢复其主要
功能(如航运、泄洪等),还可杜绝因兴建管网带来的大量投资浪费。

1、净化机制
生态砾石床的特点是由于砾石填料孔隙间存在的孔隙比适中,沉降点距离又
比较短,砾石面隙间能自然形成一些相对比较连续且畅通的孔隙水流通道,当水
流通过这些孔隙时,水中所夹带的大量固体悬浮物会因沉淀、物理拦截、水动力
作用等原因发生直接氧化运动从而降落沉淀至砾石表面。

水中含有部分可溶性有机活性物质通过水分子与天然砾石表面微生物形成有机接触,因砾石表面带电性能好的缘故,水中的大量有机活态物质可以有效吸附或沉淀于砾石表面形成生物膜。

生长并着附于砾石表面的生物膜,会迅速地氧化吸收和分解所吸附的污染物质,并在生物膜表面形成好氧环境,在生物膜内部形成厌氧环境,通过此两个不同的生物环境,分别进行硝化作用和反硝化作用,进而去除污染物中的氮;通过土壤和砾石自带的吸附效果,以及砾石表面生产的藻类的生物作用,可实现磷的去除。

2、对生态砾石床的处理速率影响较大的参数
(1)理化参数
对于生态砾石床工艺而言,砾石与生物膜构成的微生物环境在在整个水处理过程中起着举足轻重的作用,因此,良好的微生物环境是系统稳定运行的基石。

温度和溶解氧是两个对微生物环境中微生物的生长和代谢活动影响最大的理化参数。

首先,微生物的繁殖速度主要取决于微生物环境的温度,温度太低,大大降低了微生物的繁殖速率,阻碍了砾石表面微生物环境的形成,进而可能导致整个净化系统崩溃。

梁建祺在低温状态的下的试验表明,反应区温度的高低可显著影响脱氮除磷的效果,当反应温度低于12℃时,去除效果也随之变差。

其次,水体中溶解氧的量是否充足,是衡量微生物环境是否充分且良好生长的必要条件。

众所周知,微生物水质净化过程,实际上是通过微生物环境的微生物,消耗分解水体中溶解氧,来消耗分解水体中所受到的有机物质污染,同时会降低水体中的溶解氧浓度,使水体呈现缺氧状态。

根据国内外实际应用所得的经验,对于溶解氧小于5mg/L的水体,如直接采用生态砾石床技术,将很难达到净化效果。

因此,在此经验基础上,为了此项技术能处理污染浓度较高的水体,经过各种类型和体量的河道模拟试验及近些年实际工程运行和维护经验,将穿孔曝气管均匀的铺设在砾石槽底部,通过风机的强制送风,定期定量的向水体输送空气,从而增大水体的溶解氧,进而提升微生物的繁殖速率。

水体中污染因子的去除率受曝气量影响依次为氨氮>BOD>SS。

在日本过去操作经验中,不曝气和曝气的生态砾石床BOD 平均去除率分别为20~70%和50~80%。

(2)设计参数
①接触填料:一般分为天然石料类和人工合成类,由于工程造价的原因,目前,大多采用容易取得且价格便宜的天然石材,实际中应用较多且效果较好的是
尺寸适中且大小一致的圆形卵石、火山岩和石英砂等;
②填料填充率:砾石槽内接触填料的容积与砾石槽的有效容积的比值称之为
填充率,通过实验数据,有效填充率设置为55%时,可最大限度的提高水力传导率,减少布水断面,进而方便水流通过,并避免砾石床的堵塞;
③污泥储存与排除:砾石槽内由于微生物的代谢死亡、无机颗粒胶体的沉积,会产生污泥,为避免堵塞填料并保证砾石槽的有效处理空间,采用曝气排泥的方
式将污泥扬起至后段污泥储存槽,污泥堆积天数常选择6个月或3个月;
④曝气系统:砾石槽系统前段为曝气区,后段为非曝气区。

前段溶解氧充足,微生物发生硝化反应,降解有机物,继而进入非曝气区发生反硝化作用,同时在
非曝气区补充反硝化所需要碳源。

因为反硝化速率较慢,因此适当增加非曝气区
容积能够使反硝化作用更充分,系统处理效果更显著;
(3)水力参数
①水力停留时间(HRT=V/Q)。

水力停留时间为污水与砾石槽内微生物的反
应时间,一般用来衡量流量。

根据实际操作经验,水力停留时间越长,反应时间
就越长,BOD的去除率也就约高,且两者呈对数关系,公式(0.65-R)
=0.4965•exp(-0.026t),其中R为去除率(%),t为接触时间(分)。

其中孔
隙比与砾石槽的设计有效水深,都与砾石槽的有效容积积(V)有直接的关联性,孔隙率通过设计选定,水深取决于实际运行。

设计中槽体流况一般按照均匀流进
行设计,且槽体孔隙率一般取最佳比率55%,这样就能演算得到砾石槽的理论水
力停留时间。

根据实际操作经验,水力停留时间越长,污染物去除率便越高,高
桥定雄指出在生态砾石床中随着水力停留时间的增加,BOD的降解效果越来越好,水力停留时间为1h,BOD去除率约为70%,1.2h去除率约为75%,水力停留时
间延长至2h,去除率约为80%。

②水力负荷(HLR)。

水力负荷的大小能从侧面反映砾石槽内微生物降解污
染物质的平均反映时间。

按照常理推断,水力负荷越大越有利,但一旦过高,砾
石槽内流速增大,强大的水力冲刷会造成挂膜的微生物脱落流失,反而降低处理
性能。

稻森悠平进行河道模拟污染河水变化,观察生物膜在不同流速下的附着、
剥离情形,流速低曝气能力亦低,当流速超过10cm/s时,生物膜易于剥离。

在实际应用中,生态砾石床工艺需要设置预处理设施(水平流沉砂池、粗格栅、进流扬水井、进水井、细格栅)、过水设施(泵取水或堰取水)、砾石槽
(根据各项设计参数优化设计,槽内包含生物区和污泥区)和排放设施(包括二
次曝气系统、排放灌渠等)。

结语
综上所述,生态砾石床工艺,具有处理效果好、适应性强、占地少、能耗低、运行维护简便、无臭味、污泥量少、建设周期短、见效快、生态性高和低碳性等
优点。

尽管我国近年相继引进并开展了相关方面的研究,也取得了大量理论成果,且生态砾石床技术也逐渐开始被广泛的应用于各种大中型城市河道清淤疏浚和治
理过程以及污水项目工程中,但对于该系列工艺技术的深入探讨及挖掘该工艺与
其他处理工艺互相融汇贯通所带来的处理效果和效益上的增值,仍然有很大的空间。

参考文献
[1]梁建祺, 宁寻安. 生物接触氧化技术在低温条件下脱氮除磷效果试验研
究[J]. 环境工程, 2009(S1):4.
[2]葛俊. 砾间接触氧化技术在洱海白鹤溪水质净化中应用研究[D]. 苏州科
技学院, 2015.
[3]蒋宇豪, 李敏, 唐明哲,等. 砾间接触氧化/水平潜流人工湿地净化微污
染河道水[J]. 中国给水排水, 2021.。

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