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人工湿地园林植物对生活污水中氨氮净化效果的影响

2025-02-07

人工湿地园林植物对生活污水中氨氮净化效果的影响

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本实验采取了最接近自然湿地表面流的人工湿地系统,通过3次重复的随机区组田间实验设计,采用Origin软件进行随机区组双因素平衡方差分析,采用Minitab软件进行多重比较分析和差异显著性检验,研究了污水不同停留时间和不同人工湿地植物及其协同作用对生活污水中氨氮(NH4+-N)的净化效果。结果表明:停留时间1d、3d、5d时,不同植物种类及组合对氨氮的净化效果差异都极显著水平,芦竹+香蒲+美人蕉组合对氨氮净化率皆为最大;停留时间1d、3d时,芦苇+芦竹组合氨氮净化率为最小;停留时间5d时,芦苇净化率最小。净化氨氮效果最好的植物组合首选为\"芦竹+香蒲+美人蕉\"、其次为\"芦竹+香蒲\"或\"芦苇+香蒲+美人蕉\";净化氨氮效果最好的植物种类首选为香蒲,其次为芦竹。

人工湿地对生活污水的净化作用概要
人工湿地对生活污水的净化作用概要

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人工湿地对生活污水的净化作用 陈永玲* 【摘要】水是生命的源泉,生物的发展离不开水,水与人类息息相关,水资源 的保护是人类永恒的一个话题一,人工湿地是当今对水污染最有效最环保的一种治 理方法。影响人工湿地的因素有很多,我们不但要建设好人工湿地,还要对其进行 实施有效的保护。保护要从人工湿地的结构功能等方面入手,政府应当积极发挥自 己的领导效益。玉溪人工湿地的建设治理在中国国内都处于领先地位,但是仍有许 多改善的地方。 【关键字】旅游生物淡水资源污水处人工湿地保护水资源分布生物因素搭 配治理除污原理 1、水与生物 1.1、水与生物 我们通常所说的水包括了天然水,如河流中的水、湖泊中的水、大气水、海 水、地下水等等,除此之外还包括由人工结合氢氧制成的的人工制水等。水的化学 式:h2o,是由氢、氧两种元素组成的无机物,在常温常压下水呈无色无味透明 的液体。水是地球上最常

生态减污袋去除模拟污水中氨氮及磷的效果试验 生态减污袋去除模拟污水中氨氮及磷的效果试验 生态减污袋去除模拟污水中氨氮及磷的效果试验
生态减污袋去除模拟污水中氨氮及磷的效果试验

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研究利用砂土与粘土混合制成的生态减污袋对于模拟污水中氨氮及磷的去除效果。研究发现砂土与粘土比例为1∶1的减污袋对于高浓度模拟污水中氨氮和磷的去除率分别达到73%和63%;而砂土与粘土比例为10∶1的减污袋对于低浓度模拟污水中磷的去除率最高达到49%。对于高浓度污水,采用砂土与粘土比例为1∶1的生态减污袋能取得最好的除磷去氮效果;而对于低浓度污水,采用砂土与粘土比例为10∶1的生态减污袋除磷去氮效果较好并且成本相对较低。

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进水方式对生态碎石床去除生活污水中氮的影响

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进水方式对生态碎石床去除生活污水中氮的影响 4.3

进水方式对生态碎石床去除生活污水中氮的影响 进水方式对生态碎石床去除生活污水中氮的影响 进水方式对生态碎石床去除生活污水中氮的影响

为提高生态碎石床对生活污水中氮的去除率,设计了空白床、芦苇床、水葱床、香蒲床4组生态碎石床,研究在连续进水(水力负荷7.5cm/d,水力停留时间1.8d)和间歇进水(水力负荷7.5cm/d,水力停留时间5.4d)2种进水方式下对生活污水中总氮(tn)、氨氮(nh4^+-n)和硝氮(no3^--n)的去除效果。结果表明:不同生态碎石床在2种进水方式下对氮的去除率差异较大,连续进水时对tn、nh4^+-n的去除率依次是香蒲床〉水葱床〉空白床〉芦苇床,香蒲床对tn、nh4^+-n去除率较高,分别为77.68%和81.33%;对no3^--n的去除率依次是空白床〉芦苇床〉香蒲床〉水葱床,空白床去除率最好,为65.29%。间歇进水时对tn、nh4^+-n的去除率依次是水葱床〉芦苇床〉香蒲床〉空白床,水葱床对tn、nh4^+-n去除率较高,分别为89.54%和91.79%;对no3^--n去除率依次是水葱床〉香蒲床〉空白床〉芦苇床,水葱床去除率最佳,为46.43%。间歇进水有利于提高生态碎石床对tn和nh4^+-n的去除率,其中芦苇床对tn去除率增加19.63%,对nh4^+-n去除率增加14.76%,水葱床对tn去除率增加19.14%,对nh4^+-n去除率增加18.60%。

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农户庭院型人工湿地对农村生活污水的净化效果

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为了探讨人工湿地在农村生活污水处理应用中的可行性,通过在广东省珠海市上洲村建立农户型水平潜流和垂直流人工湿地系统各一套,比较2种人工湿地对农村生活污水净化效果的差异。在运行稳定阶段,2套系统处理出水中cod、bod5、tp、nh4+-n和tn的平均浓度均达到了城镇污水处理厂排放标准(gb18918-2002)一级a标准。2套系统对农村生活污水的各污染物都具有很好的去除效果。其中,垂直流湿地对cod、bod5、tp、tn和nh4+-n平均去除率分别为96.10%、96.01%、85.32%、91.18%和82.44%;水平潜流湿地则分别为93.29%、94.41%、86.52%、85.95%和77.46%。统计分析结果表明,垂直流湿地对nh4+-n的去除率高于水平潜流湿地,且其差异达到显著水平;水平潜流湿地对tp的去除率高于垂直流湿地,但其差异未达到显著水平。

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湿地植物菖蒲根叶对净化污水中磷的影响

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湿地植物菖蒲根叶净化污水中磷的研究,发现菖蒲根叶量与污水中磷的净水效果有较大关系,根叶量越大,处理效果越显著.前6d水样浓度平均变化,叶处理较根处理减少2.84%,植株样品浓度则增加3.92%.菖蒲根对污水中磷的净化效果强于叶片.

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分层填料人工湿地处理生活污水的研究

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风车草对生活污水中总氮总磷的去除效果研究

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本文研究了风车草(cyperusalternifolius)对生活污水的总氮(tn)、总磷(tp)的去除效果,通过测定风车草对不同tn、tp浓度的污水的tn、tp去除率,发现风车草对不同浓度总氮总磷组合污水的tn、tp去除率是不同的,在低浓度时,氮磷相互促进对tn、tp的去除,但是在浓度高时反而会抑制对tn、tp的去除率.通过对风车草对tn、tp的7d去除率方差分析,表明tn、tp浓度及其互作对7d的tn、tp去除率都有极显著的影响,同一个tn、tp水平对tn去除率成正比关系

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人工湿地/土地处理系统处理城镇生活污水

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人工湿地/土地处理系统处理城镇生活污水 4.3

人工湿地/土地处理系统处理城镇生活污水 人工湿地/土地处理系统处理城镇生活污水 人工湿地/土地处理系统处理城镇生活污水

对比分析了人工湿地和土地处理系统对城镇生活污水的处理效果,结果表明:土地处理系统对cod的去处效果优于人工湿地,而两者对氨氮的去处效果都不太理想,可能是由于植物选取不合理、设计参数取值不当和温度较低导致的.因而,当对氨氮去除率要求较高时,宜选择设计合理的人工湿地来满足要求;当对氨氮去除率要求较低时,宜选择稳定性更好的土地处理系统.

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园林植物季相变化对景观效果的影响探究

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园林植物季相变化对景观效果的影响探究 4.7

园林植物季相变化对景观效果的影响探究 园林植物季相变化对景观效果的影响探究 园林植物季相变化对景观效果的影响探究

在进行园林设计规划工作的时候,要认识到植物季相变化对于植物产生的影响,并能结合园林规划的特点以及各园林中植物种类特点,科学的运用植物相变理念开展设计规划工作。本文就园林当中植物季相变化情况下对于园林景观的影响进行了分析。

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精华文档 人工湿地园林植物对生活污水中氨氮净化效果的影响

园林植物季相变化对景观效果的影响探究

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园林植物季相变化对景观效果的影响探究 4.3

园林植物季相变化对景观效果的影响探究 园林植物季相变化对景观效果的影响探究 园林植物季相变化对景观效果的影响探究

园林植物作为富有生命力、具有季节性变化特点的园林景观因素,对于提高园林景观的观赏性、增强园林空间的层次感具有重要的作用。园林植物的季相变化具有色彩、空间的特点,对于提升整个景观效果的视觉关感和光影效果的作用不容小觑,同时还可以影响参观游客的情绪和心态.充分发掘园林植物的季相特点,兼顾科学性与艺术性的设计园林景观,才能够更好地体现园林景观的观赏性和艺术性。

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园林植物季相变化对景观效果的影响探索

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园林植物季相变化对景观效果的影响探索 园林植物季相变化对景观效果的影响探索 园林植物季相变化对景观效果的影响探索

植物本身就是园林设计中非常重要的要素,具有生命和基本的周期性变化,通过分析其具体的特点,明确季相变化的重要性,是规划设计园林整体景观效果的基本途径。本文将分析园林植物季相变化对景观效果的影响,结合植物本身季相变化的色彩和空间两方面加以概述,明确不同时期植物的空间特征,从美感及功能的角度上探索植物季相变化对景观整体效果的现实影响。

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园林植物季相变化对景观效果的影响探索

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不同温度条件下生态减污袋去除模拟污水中氨氮及磷的效果研究

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不同温度条件下生态减污袋去除模拟污水中氨氮及磷的效果研究 4.6

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研究在低温和常温条件下不同比例砂土与黏土混合制成的生态减污袋对模拟污水中氨氮及磷的去除效果。试验模拟污水中氨氮及磷的质量浓度分别为10mg/l和1mg/l,生态减污袋中砂土和黏土的质量比分别为1∶1、5∶1和10∶1,温度控制在22℃和4℃。结果表明,低温条件下砂土与黏土比例为1∶1的减污袋对模拟污水中氨氮和磷的去除率分别达到67%和38%;而砂土与黏土比例为10∶1的减污袋对低温条件下模拟污水中氨氮和磷的去除率均最低,分别为32%和28%,其对常温条件下污水中氨氮和磷的去除率也分别只有48%和52%。对比常温条件下的试验,低温条件下生态减污袋的去除效果明显偏低。由于黏土颗粒具有较大的比表面积和较好的离子交换能力,因此应选择黏土含量较高的生态减污袋,以在低温条件下保持良好的去氮除磷效果。

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水平流-垂直流复合人工湿地对化粪池含氮污水的净化效果

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水平流-垂直流复合人工湿地对化粪池含氮污水的净化效果 4.7

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在大量试验数据的基础上,剖析了水平流-垂直流复合人工湿地的最佳工艺参数,探讨了在不同季节、不同停留时间及不同回流比条件下此复合系统对污水氮的净化效率。结果表明,进水的氨氮浓度在24~143mg·l-1之间,氨氮的去除率为24.83%~98.41%;进水的平均总氮浓度在28~187mg·l~(-1)之间变化,系统对总氮的去除率为10.63%~62.33%,氨氮的去除效果明显好于总氮的去除效果。在同一季节内,复合系统对总氮和氨氮的去除效率随着停留时间的延长及回流比的增加都有所提高。

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A/O+铝污泥填料人工湿地组合工艺处理农村生活污水的效果

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将给水厂副产品——铝污泥作为人工湿地的填料,采用a/o+铝污泥填料人工湿地组合工艺对农村生活污水进行处理。结果表明,组合工艺对化学需氧量(cod_(cr))、氨氮(nh_3-n)、总氮(tn)、总磷(tp)的总平均去除率分别为82.33%、81.58%、76.22%和86.50%,出水水质满足gb18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级a标准;组合工艺的铝污泥填料湿地段对tp的去除率为50.43%,显著高于传统湿地,铝污泥填料的吸附作用是其去除磷的主要途径;a/o+铝污泥填料人工湿地组合工艺能有效提高脱氮与除磷效率,实现污水的深度处理,又能缓解湿地堵塞,延长人工湿地的使用寿命。

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人工湿地生态系统中氮的净化机理及其影响因素研究进展

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综述了人工湿地生态系统除氮的各种机理和影响系统除氮效率的主要影响因素。对今后人工湿地除氮的研究方向进行了展望,并提出以负荷去除率计算系统的除氮性能的相关建议

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饮用水中的氨氮问题

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饮用水中的氨氮问题——对当前我国地面水环境污染状况进行了归纳,认为氨氮污染是我国饮用水处理中普遍面临的问题。对饮用水中氨氮浓度过高可能产生的水质问题进行了探讨,认为可能造成饮用水中亚硝酸盐浓度过高。国内外饮用水标准的比较表明,欧洲国家对饮用水...

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香蒲、灯心草人工湿地的研究──Ⅰ.净化污水的效果

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本文研究了种植香蒲typhaangustifolia或灯心草juncuseffusus的人工湿地对城镇污水和人工污水污染物的净化效果,调查了香蒲、灯心草不同季节的生长差异及高浓度污水冲击负荷对其生长的影响.香蒲、灯心草人工湿地净化城镇污水,出水水质总体上达到国家ⅱ、ⅲ类地面水标准;灯心草湿地对人工污水中凯氏氮、总磷、化学耗氧量的去除率维持在94%以上.氨氮的去除率为82.7%-99.7%;在正常条件下,香蒲湿地夏季对凯氏氮、氨氮的去除率在96%以上,冬李明显低于其它李节(p<0.05).对总磷,化学耗氧量的去除率一般均在94%以上,最低为85.8%.在冬季及高化学耗氧量(codccr1000mg/l左右)人工污水冲击下,香蒲叶枯死,而灯心草生长一直旺盛.因此,香蒲、灯心草是武汉及北纬30°附近地区人工湿地较为适宜的水生植物,特别是灯心草冬季生长良好,是更为理想的净水植物.

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人工湿地在铁路生活污水处理中的应用前景

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人工湿地作为一种新型生态处理技术,正不断得到研究应用与发展,它具有投资低、抗冲击力强、运行和维护费用低廉等优点。文中介绍了这一技术的原理、类型、净化机理及其今后在铁路生活污水处理中的应用前景。

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现代园林植物造景中园林植物的应用

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在现代园林的植物造景中,园林植物需要被有效地应用,利用适当的乔木、灌木、草本等植物来创造景观,从而塑造出园林的自然美。本文结合园林植物造景的发展以及应用进行研究,希望能为相关研究者提供理论支持。

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现代园林植物造景中园林植物的应用

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园林植物的浇水

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园林植物的生态效益和多样性对生态园林建设的影响

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植物的物种是城市建设生态园林的基本需求。为了更好地提升空气质量等级,需要对园林植物进行深入分析,了解园林中植物吸收有害气体的能力、不同类型的园林植物在生态园林中的作用效益,以数据形式为城市园林绿化树种提供依据,从而更好地建设城市生态园林,提高人们的生活质量。园林植物是城市生态系统的基本需求,也是建构园林景观的重点要素之一。空气中的有害气体需要园林植物进行吸取、转化为绿色空气,使人们的生活空间健康化。城市中的生态园林建设包括复层建设和单层建设,复层建设能够稳定园林植物的群落基础,以便发挥更人的生态效益,提高

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改性油页岩灰渣处理景观湖水中氨氮的研究

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改性油页岩灰渣处理景观湖水中氨氮的研究 4.8

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针对景观湖水富营养化问题,以油页岩灰渣为吸附剂处理湖水中的氨氮,研究了在不同酸浸时间下改性后油页岩灰渣对氨氮的吸附性能。结果表明,对含氨氮5.3mg.l-1的湖水,当采用酸浸30min后的油页岩灰渣吸附剂的用量为5g.l-1,吸附时间为60min,温度为20℃时,吸附量可达1mg.g-1。改性油页岩灰渣吸附氨氮符合freundlich等温吸附模型,吸附反应属于物理吸附,并且符合一级反应动力学方程。处理后水中氨氮含量达到我国景观用水标准。

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刘晓东

职位:暖通技术主管

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