人工湿地处理废水有机物动态模型的研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2004-08-01 |
来源 | 《工业用水与废水》 | ||
作者 | 廖新弟,骆世明,吴银宝,汪植三 | ||
摘要 | 廖新弟,骆世明,吴银宝,汪植三 (华南农业大学 热带亚热带生态研究所,广东广州 510642) 摘要:以风车草人工湿地处理猪场废水,研究人工湿地处理废水有机物的动态模型。人工湿地一年四季连续运行,秋李和春季湿地以相同进水浓度和不同水力停留时间的方式运行;冬季和夏季以相同水力停留时间和 ... |
廖新弟,骆世明,吴银宝,汪植三 摘要:以风车草人工湿地处理猪场废水,研究人工湿地处理废水有机物的动态模型。人工湿地一年四季连续运行,秋李和春季湿地以相同进水浓度和不同水力停留时间的方式运行;冬季和夏季以相同水力停留时间和不同进水浓度的方式运行。COD作为有机物降解的建模指标。结果表明,湿地进出水COD服从指数方程规律。提出了基于运行温度和进水浓度的湿地出水COD预测模型,预测结果误差在10%以内。 A Study of Dynamic Model of Treatment of Organic Matters in Sewage Using Constructed Wetland LIA0 Xin-di,LUO Shi-ming,WU Yin—bao,WANGZhi-san Abstract:A constructed wetland system (CWS) where cyperas alternifolius had been planted was used for the treatment of sewage from hoggery in order to develop a dynamic model of treatment of organic matters with constructed wetland.The constructed wetland operated continuously at a11 seasons.The wetland operated with the same concentration of influent and different hydraulic retention time (HRT) in autumn and spring,while in winter and summer it operated with the same HRT (3 days) and different concentration of influent.Chemical oxygen demand (COD) was used as an indicator for modeling the degradation of organic matters.The results showed that the COD of the influent and effuent of the wetland followed the rule of exponential equation.A model was proposed for anticipating the COD of the effuent water from the wetland based on the operating temperature and the concentration of influent water,the error of which was within 10%. 人工湿地已广泛应用于废水处理,然而,人工湿地的设计和运行常常缺乏模型的指导。本研究以风车草潜流式人工湿地处理养猪场废水为研究对象,重点讨论在同一废水来源、相同的潜流式人工湿地和统一的水力停留时间下(3 d),进水有机负荷(以COD表示)和气温对COD降解常数左的影响,以及基于进水有机负荷和气温丸值与出水水质预测模型。 1模拟人工湿地的构成 人工湿地的剖面如图1所示,长度为1 m,宽0.5m,高0.8m,由砖和水泥砌成。湿地内填充粒径3—5cm的碎石60cm厚作为处理床,处理床上种植风车草,试验在大棚内进行。风车草植株根系发达,分蘖数14-16个/株,高度135-145sm,每组8株,分两行栽种。湿地进水通过位于湿地前部的进水槽从处理床前端底部分多孔均匀进水,从另一端上部多孔均匀出水。 2COD降解的数学模型 根据反应器中反应物的流动特征和净化机理,通常把人工湿地看作推流反应器[1-3]。在理想的推流反应器中,反应物浓度随空间和时间而变化,并遵循: Yt=Yoexp(-kt) 式中:t——反应器物料的理论停留时间,d; 在上述方程中,兑反映湿地废水COD的降解速度,它与废水性质、进水特征、废水处理系统的整体特征以及系统运行的环境条件等有关[5]。 3实验方法 测试前先运行2个月,以让处理床挂膜;运行时每隔3 d进1次废水,进水量90L/室,进水浓度低于当季正式测试时的最低进水浓度。
试验期间各组每天连续进水,进水是猪场废水经沉淀和厌氧处理后的出水再按试验所需用清水调配而成。在同一季节内,试验不同停留时间或不同进水水质的运行和测试均重复3次。 4 结果与讨论 4.1 进水浓度对COD降解系数A的影响
根据表2的4种不同进水浓度下、k随温度θ变化的估算方程,可以计算出秋季(温度21.4℃)、上述4种进水浓度下的COD降解常数&值分别为:0.488 2,0.526 2,0.558 1和0.553 5 d-1。同理,可以计算出春季(温度23.8℃)、上述4种进水浓度下的COD降解常数秃值分别为:0.501 1,0.570 3,0.625 8和0.624 3 d-1。
4.3 COD降解常数k的估算模型 根据表3中进水浓度与k的对应数据,可以作出不同温度下,k与进水浓度之间的关系图,如图2所示。图2表明:冬季低温环境下,进水浓度提高,k则减小(θ1);其它高温季节环境下,k随进水浓度提高而增大(θ2,θ3和θ4)。 图2中,不同温度下,k随进水浓度变化的回归方程分别为: 图3、图4可见,a值随温度上升而下降,而b值随温度上升而增加,其回归关系为: 5 实测与模拟结果的比较 式(10)是根据人工湿地实际系统的进水浓度和水力停留时间以及运行温度环境,预测出人工湿地的出水水质,式中k是关键,其估算模型的精度见表4。
表4中,k来自表3,k1根据式(9)计算而来,k1误差指与左比较的结果。 6结论 人工湿地降解有机物服从指数方程规律,模型可以用Yt=Yo·e(-kt)表达。本研究建立了风车草人工湿地COD降解动力学模型dy/dt=-kt(t为时间),研究阐明了温度和进水浓度对COD降解常数兑的影响。在温度和进水浓度已知的条件下,风车草人工湿地COD降解的兑可用k=(-0.0039θ+0.5482)+[(2×10-5) θ-0.0004]yo妁来估计;针对不同水力停留时间(d)的风车草人工湿地出水COD(yt)可用yt=yoexp{-[(a1θ+a2)+(blθ+b2)yo]t}来预测。该模型可用于具推流反应器原理的人工湿地有机物的去除过程,模型参数需针对现场运行条件进行调整。 参考文献: [1]丁廷华.污水芦苇湿地处理系统示范工程的研究[J).环境科学,1992,13(2);8—13. 作者简介:廖新弟(1968—),男,福建连江县人,副教授,博士,华南农业大学动物科学学院,电话(020)85280279,xdliao2002@yahoo.com.cn。 |
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