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人工快速滲濾系統污染物去除機理及其處理效果研究污水人工快速滲濾系統(簡稱CRI系統)是在對各種類型土地處理系統研究總結的基礎上,針對傳統污水土地處理系統普遍存在的水力負荷低、單位面積處理能力小等問題提出的,它在很大程度上借鑒了污水快速滲濾土地處理系統和人工構造濕地系統,并取長補短,逐步發展成為具有自身特色的新型污水處理技術。在我國,CRI系統的研究基本處于起步階段,基礎理論研究以及工程效果分析等方面急待加強。本研究通過中試實驗再到實際工程,系統的分析了已建立CRI系統的運行效果、系統內微生物分布規律、前處理系統等,優化設計了快滲池結構以及填料組成。深圳市已建成人工快滲系統運行正常穩定,出水水質良好,具有較強的抗負荷沖擊能力。在出水水質指標中,COD、BOD、SS、NH4-N能夠達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級標準中的A標準,并且長期運行水質仍然能夠得到保證,但是TN、TP不能達到標準。各微生物類群廣泛地分布于快滲池中,但在數量和空間分布上存在差異。好氧細菌在數量上比放線菌、真菌、厭氧細菌多出2個數量級。在空間分布上,各類微生物都呈現出從表層到底層,數量逐漸減少的規律,但有不同的表現形式。分析系統表層微生物數量與水質凈化效果的關系發現:好氧菌數量與COD、BOD去除率之間的相關性極顯著,有機物的凈化主要依靠好氧菌的分解作用。硝化菌、亞硝化菌的數量對NH4-N的去除貢獻極顯著,與TN去除率之間存在一定的相關性,但由于系統反硝化反應不充分,使相關性不是很顯著。反硝化菌的數量與TN去除率相關性顯著。快滲池運行中,淹水期要小于落干期,因此屬于厭氧菌的反硝化菌不利于在快滲池運行中發揮作用,使得系統出水硝態氮含量偏高,總氮的處理效果不理想。在快滲池底部增設了飽水層,處于長期淹水狀態的厭氧條件為反硝化菌提供了發育的環境,在飽水層內,反硝化菌將硝態氮還原為氣態氮,硝氮和總氮的濃度都相應降低,系統對總氮的去除效果有所提高。工程實驗表明,在濾料內均勻混入一定比例的鐵屑以及木炭,利用木炭的強吸附作用以及鐵屑的微電解作用,可以有效的提高系統對總磷的處理效果。庫坑現場實驗表明,復合濾料對總磷的處理效果提高了10個百分點。人工快滲前處理工藝對整個系統正常、穩定運行起著十分重要的作用,可以降低進入快滲池的污染物濃度,提高系統的水力負荷,減小系統的占地面積,防止快滲池堵塞現象的發生。通過技術比較,混凝沉淀工藝作為人工快滲系統的前處理方式在技術搭配上是十分理想的。不僅可以有效的去除污水中的顆粒狀污染物質,還可以通過化學作用去除污水中的磷,彌補了快滲池總磷除磷率低下的不足。盡管CRI技術具有很多優點,但是作為近年來剛剛產生的一種新技術,目前還處于技術完善階段。冬季運行、氮磷有效去除、針對高濃度廢水處理時復氧問題等還需要得到很好的解決。建議今

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