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(定稿)人工湿地组合工艺污水处理工程项目投资立项申报材料(最终定稿)

的正常运行,然后提升至初沉池,去除悬浮于污水中的可沉淀的固体悬浮物。随后进入水解酸化池,其主要功能是在厌氧条件下,小分子化作用,可将大分子有机物降解为小分子,提高废水的比值,增强废水可生化性,调节废水值,以利后续处理。其后进入微能曝气池,它的主要向池内进行充氧,将空气中的氧转移到混合液中的活性污泥絮凝体上,以供应微生物呼吸之需。最后污水进入人工湿地,本单元综合了物理化学和生物的三种作用对污水进步的处理。系统成熟后,特种填料表面和植物根系将由于大量微生物的生长而形成生物膜。污水流经生物膜时,残余的被填料和植物根系有机截留,有机污染物则通过生物膜的吸收同化及异化作用而被去除。同时系统中因植物根系对氧的传递释放,使其周围的环境中依次呈现出好氧厌氧和缺氧状态,保证了废水中氮磷不仅能被植物和微生物作为营养成分而直接吸收,而且还可以通过硝化反硝化作用及微生物对磷的过量积累作用将其从废水中去除。老化的微生物作为肥料被植物吸收。在污水处理工程中,要产生定量的污泥。这些污泥含水率高,体积大,不稳定,易腐败,并且具有定的臭味,因此通常需经适当的污泥稳定处理才能运出站外,以防形成二次污染。本设计采用污泥干化场进行污泥的脱水干化。厂址选择厂址选择原则厂址选择符合镇总体规划的要求。地势选择较低处,污水尽量能自流进站。位于城镇夏季最小风向频率的上风侧。有良好的工程地质条件。与所规划的居住公共设施保持定的卫生防护距离。考虑远期发展的可能性,留有足够的扩建空间。便于污水污泥的排放和再利用。有方便的交通运输和水电供应条件。充分考虑污水管线长度及造价。充分利用地形选择适当坡度的地区,以满足污水处理构筑物工程布置的需要,减少土石方工程。排放口确定污水经过级处理后达标排放至自然水体。污地质及气象条件,降低工程费用,创造良好的工作条件。绿化率不小于。围墙高度不小于。高程设计根据地形地势实施设计,尽量利用地形落差自流。交通运输及绿化交通运输能否顺畅便捷是正常生产运行的重要保障。同时,合理的安排车辆调度也是节省运行成本及人员调配的重要手段。由于每天出泥量不大,所以在总平面布置时,为其设出入口。厂区内采用混凝土路面。厂区绿化主要以草坪为主,建筑物旁行道两侧种植各种花灌木及草本花卉加以点缀。站外道路接入现有公路。配套工程污水处理厂配套工程主要包括厂区给水排水道路等公共工程。给水排水污水处理厂给水由城镇供水管网提供,供厂区生产和生活之用。站外道路及运输污水生长基质,构建了高分散度的废水处理设施并获得成功。目前,人工湿地处理系统成为英国小城镇污水处理的重要组成部分,其在欧盟各国及美国的应用也较广泛,处理后的水可以按质进行回用,实现了资源的再利用。人工湿地污水氮的去除和湿地系统的设计植物种类植物根部环境的化学性质植物摄取量可利用碳源等条件有关。另外,人工湿地中氮的去除量也依赖于污水在湿地中停留的时间。湿地中氮的循环主要通过系列复杂生物化学作用方式发生,它包括直接转化成氮化物及其它矿物质结合起来。硝化反硝化是人工湿地中除氮的种重要途径,植物输送氧气到达底部根区,在根区联合形成好氧小区,氮在微生物的作用下进行氨氮的硝化过程在远离根区的部位,由于缺氧环境而进行反硝化过程,从而使氮以气体的形式去除湿地底部有机物的分解和生物降解及底部较低的溶解氧浓度,及充足的有机物作碳源,这些都为反硝化过程提供了条件。湿地中的磷主要通过植物的吸收及与其它有机物结合去除,产生气态物释放到大气中是另途径。磷在湿地中通过沉淀作用去除的反应为湿地中植物和基底材料的选择对去除磷有很大影响。主要是基底材料中钙镁和磷作用形成沉淀。随着时间的推移,基底材料中磷达到饱和,湿地去除磷能力降低,所以为加强湿地初期的除磷能力,在湿地选择中应注意选择含钙镁较高的土壤作为基底材料,因为初期湿地中植物还没有形成较稳定的生物群。基底材料吸收磷饱和后,又可通过基底中的生物群去除磷。湿地中的不溶性有机物主要通过湿地的沉淀过滤作用而被截留在湿地中可溶性游击区通过植物根系生物膜的吸附吸收及生物降解过程而被分解去除。生物降解过程主要通过耗氧和厌氧代谢得到降解,从而降低污水的和。耗氧代谢过程可表示为复杂有机物稳定产物,其中稳定产物被微生物用于自身细胞

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