潜流人工湿地中基质在污水净化中的作用机制与选择原理.doc
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1、潜流人工湿地中基质在污水净化中的作用机制与选择原理研究背景人工湿地是人工构建的模拟自然生态系统,研究表明,人工湿地的建设与维护费用低、环境友好且具有生态景观利用价值,可用于多类型污水水质的净化,在国内外均具有广泛应用。人工湿地可对污水厂处理出水进行深度净化,增加工程净化水的自然生态属性,有效减缓了对受纳水体的冲击,同时,缓解了水环境萎缩问题。人工湿地主要分为表流湿地和潜流湿地两种。报道称,基质是潜流人工湿地的重要组成部分,在水质净化中发挥着至关重要的直接与间接作用。现有文章对比了不同基质填充下人工湿地的净水效果,然而在大规模潜流人工湿地工程构建中,针对不同污水水质特征的基质优选与级配确定原则、
2、其与湿地运行效果的关系等问题均有待梳理。为此,本文将重点从基质的功能、级配、净水效果与机制方面展开系统论述,为针对不同污水净化功效的潜流人工湿地构筑与基质选择提供理论基础与支持。摘 要潜流人工湿地依靠基质、微生物以及植物的共同作用实现对污水中各类污染物的去除。其中,基质是潜流人工湿地的重要组成部分,在水质净化中发挥着至关重要的作用。基质可对污染物进行直接吸附去除。不同基质类型对氨氮与总磷具有不同的吸附能力,同时,吸附效率受到水质、水力条件等参数影响。此外,基质为微生物提供附着表面,基质材质、内部孔道结构、比表面积等均影响生物膜的形成与发展,进而间接影响人工湿地的污水净化功能。改变基质所处淹没/
3、暴露状态、增加缓释碳源基质、增加铁碳电解对基质等方式可分别从增加补氧、强化反硝化和电化学强化的角度改善人工湿地对氨氮、总氮与总磷类污染物的去除效果。1潜流人工湿地对污水中污染物的净化机理潜流人工湿地对污水污染物的去除依靠基质、微生物及植物的共同作用(图1)。微生物在污水净化中起到至关重要的作用,其对氮素、碳素的去除贡献一般在50%以上;基质在污水中磷、重金属等的物化去除中占据重要位置;植物根系从污水中吸收氮、磷,用于污染物的去除与生物质资源转化。图1潜流人工湿地污染物净化机制除了微生物、基质与植物对污染物的直接作用外,三者在污水净化中存在复杂的相互作用。基质粒径越小,单位体积基质可提供给微生物
4、的表面越大。然而,基质选择不能单从比表面积这一点考虑,粒径过小会加剧基质间的污堵,影响人工湿地运行年限。此外,系统内污水的流态受到进水流速、基质粒径级配及基质表面性质的共同调控,而流态的差异则影响了空气中的氧气与污染物向生物膜内的传质效率,同时也影响着生物膜生长的厚度与致密性。不同基质材质与粒径形成的基质空隙间微环境理化性质差异对细菌等微生物形成的生物膜群落结构影响重大,进而对生物膜的污水净化功能产生影响。近年来,新兴功能材料被越来越多的用做湿地基质,如生物炭材料、铁矿渣等。功能材料除附着载体功能外,还可为部分微生物对污染物的代谢提供缓释有机碳、电子供体等,强化对氮素污染物的去除。基质为湿地植
5、物提供了立地基础,植物根系交错存在于基质空隙当中,基质粒径过小阻碍植物根系向周围环境的延伸,进而影响根系对污染物的吸附吸收效率。微生物膜与植物根系的生长对基质理化性质亦存在影响,最直观的表现是导致基质孔隙率下降,渗透系数改变,进而影响污水流速与流态。报道表明,生物膜的生长显著降低了系统对水的渗透系数,但对基质孔隙率的影响可以忽略。另有研究表明,香根草等植物根系仅占据基质孔隙的3%-5%,对基质孔隙率的影响不大。研究的量化成果对于技术的应用与研究者认知均具有重要的指导意义。上述研究成果与研究者主观认为的“生物膜与植物根系可造成严重基质堵塞”这一观点相违背。然而,上述研究成果是否广泛适用于潜流人工
6、湿地有待考证。基于基质与微生物、植物功能发挥间的复杂相互作用,掌握基质理化性质对人工湿地污水深度净化的影响规律具有重大意义与应用价值。2人工湿地基质性质与净水功能的关系基质的化学组成结构决定了其对水中污染物的离子交换能力/吸附能力等,直接影响了污染物的物化去除效率,如图2所示;基质孔径与表面粗糙度等物理性质决定了生物膜的附着能力;污水、基质与生物间的交互作用影响基质表面微环境,间接影响了污染物的生化作用效果。2.1基质材质对人工湿地水质净化效果的影响表1总结了不同基质的理化性质及其对氨氮与总磷的吸附与解吸情况。不同基质对各类污染物的吸附能力差异悬殊,对氨氮的吸附容量在21700 mg/kg;对
7、磷酸盐的吸附容量在11 1050 mg/kg,应根据湿地拟净化的污水特征选择基质类型。从机理上讲,常用基质如砾石、陶粒等,自身可通过静电吸附、离子交换、化学沉淀等作用去除污水污染物。静电吸附等物理去除作用是可逆的,部分基质虽然具有很高的污染物吸附容量,但是解吸率很高,如表1中的黏土陶粒、陶结等对氨氮的解吸率均在60%以上。基质对污染物的解吸速率与其吸附原理、基质表面粗糙程度、基质内部孔隙结构以及pH等水质情况均有关系。物理吸附、微环境水力扰动强及pH适宜条件下的强离子交换作用利于污染物的解吸。从表1沸石对氨氮的吸附容量数据得出,不同研究者的数据间也存在巨大差异,可见,不同环境因素与反应条件对基
8、质吸附的影响不可忽视。相对物理吸附而言,化学吸附作用相对持久,通过化学吸附固定的污染物解吸相对困难。基质物质组成决定了其对污染物的吸附能力,比表面积则关系到基质与污染物的接触概率。研究表明,基质中铝、铁等成分越高,对三价正磷酸盐类含磷污染物的化学吸附作用越强。因此,在人工湿地基质选择中,如果想以基质吸附作为污染物去除的主要途径,则不能仅关注基质对各类污染物的吸附容量,也应对其不同水质条件下的解吸率进行考察。基质具有一定的吸附容量,随着运行过程中吸附量的增加,基质吸附作用会越来越弱,直至一定年限后失去效果。除了上述直接作用,基质通过影响微生物、植物、环境理化性质等间接影响人工湿地水质净化。不同基
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