當(dāng)負(fù)荷增加,0.5m滲透裝置的去除率有下降趨勢(shì),人工土的下降趨勢(shì)比天然土明顯。因?yàn)槿斯ね恋臐B透速率明顯大于天然土,在0.5m較短距離上,雨水與土壤的接觸時(shí)間也較短,當(dāng)負(fù)荷增加,污染物比較容易穿透滲濾層。而負(fù)荷對(duì)1m 滲透裝置的去除率沒(méi)有明顯影響,說(shuō)明在試驗(yàn)的負(fù)荷范圍,下部的0.5m厚土層有足夠的保護(hù)作用??偟目矗斯ね翝B透裝置對(duì)COD的去除率高于天然土滲透裝置。
垂直滲透試驗(yàn)清楚地表明COD去除率隨滲透深度的增加而明顯提高。8月5日的試驗(yàn)結(jié)果是一個(gè)典型的例子,一般在相同深度上,人工土的去除率在較大滲透容量的前提下仍大于天然土,有明顯的優(yōu)越性。以每一滲透柱所有試驗(yàn)的COD平均去除率分析,可以得到同樣的結(jié)論,出水COD去除率與深度密切相關(guān)。清楚地表明污染物在1.5m左右的土壤層中已得到很大部分的去除。說(shuō)明實(shí)際工程中深度至1.5m左右的表層土對(duì)污染物凈化起重要作用。另一組水平滲透槽試驗(yàn)研究還表明,隨著雨水與土壤接觸長(zhǎng)(深)度的增加,COD去除率可進(jìn)一步提高,達(dá)到90%以上。
及土壤再生能力的分析土壤中污染物的積累及土壤凈化能力的恢復(fù)是關(guān)系到滲透設(shè)施發(fā)揮可持續(xù)功能的一個(gè)重要的安全和工程性問(wèn)題。
由于降雨的隨機(jī)性、非連續(xù)性及水質(zhì)水量的波動(dòng)很大,屋面雨水的滲透過(guò)程屬非穩(wěn)態(tài),每一次試驗(yàn)條件或?qū)嶋H運(yùn)行條件的不同,滲透裝置的性能會(huì)有不同的表現(xiàn)。但總的看,從5月至11月,各滲透裝置沒(méi)有明顯表現(xiàn)因污染物的累積而導(dǎo)致滲透凈化能力的下降。如天然土0.5m的COD去除率在30-40%左右;到11月2日的去除率仍維持在32%的正常水平;人工土0.5m的去除率在40-50%左右;11月2日試驗(yàn)前50分鐘內(nèi)出水COD去除率保持在40-50%的正常水平,兩個(gè)小時(shí)后維持到35%;人工土1m的去除率在60-80%左右,10月20日最后一次試驗(yàn),前50分鐘出水的去除率也保持70-80%正常水平,約3小時(shí)后維持在60%;同樣,天然土1m裝置到11月2日的去除率也能維持在63%的正常水平。
但就每一次試驗(yàn)而言,各裝置也多表現(xiàn)出隨運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),去除率有下降趨勢(shì),但后續(xù)試驗(yàn)時(shí),仍能恢復(fù)到正常水平。說(shuō)明在連續(xù)運(yùn)行過(guò)程中,土壤的凈化容量在減小,而在降雨間歇期,土壤中繼續(xù)存在降解作用,使其凈化能力逐步恢復(fù)。
土壤層凈化作用
將兩種土壤分別填入滲透裝置(厚度依次為天然土2、1、0.5m和人工土1、 0.5m)后再在表層覆蓋少量雨落管下的泥土,因?yàn)檫@些泥土常期與屋面雨水接觸,土中的細(xì)菌適應(yīng)屋面雨水中的有機(jī)物,有一定接種作用。最后在表層移植一些植被以改善表層土壤性能,增強(qiáng)滲透裝置凈化雨水的能力,模擬自然綠地條件下雨水在土壤中的下滲凈化過(guò)程,為雨水滲透工程應(yīng)用及污染控制技術(shù)措施提供依據(jù)。
因城區(qū)油氈屋面的比例很大、污染較重,屬于不利條件。測(cè)定結(jié)果表明,它主要為有機(jī)污染,色度大,并含有一定量的SS,其它一些污染指標(biāo)濃度很低。研究結(jié)果還表明,污染物主要集中在初期徑流中,雨水的利用宜舍棄這部分雨水,經(jīng)初期棄流后的屋面雨水水質(zhì)較穩(wěn)定,SS濃度很小,COD濃度一般可維持在100mg/l左右。因此,用這種屋面雨水做試驗(yàn)用水,測(cè)定指標(biāo)主要為COD。
2000年雨季屋面雨水滲透凈化試驗(yàn)結(jié)果表明,兩種土壤對(duì)屋面雨水中的污染物均有明顯的凈化作用。經(jīng)過(guò)一段土壤層滲透后,主要污染物COD有不同幅度的下降,下降幅度與運(yùn)行條件有關(guān)。
油氈屋面雨水的BOD5/COD比值很小(0.1-0.2左右),且以溶解性有機(jī)物為主。土壤層能較大幅度地去除COD,除了土壤中的微生物作用外,還有植物、土壤對(duì)污染物的吸收、過(guò)濾、吸附、分解等物理、化學(xué)和生物的綜合作用,是一個(gè)很復(fù)雜的過(guò)程。
人工土的滲透性能好,能獲得較大的滲透量。由于爐渣粒徑較大,還帶有較多的空隙,為土壤層構(gòu)成很好的通透性,且增加吸附表面積,為土壤微生物群提供良好的棲息環(huán)境。因此,試驗(yàn)結(jié)果顯示,它比天然土還具有更強(qiáng)的凈化作用。以2007年10月20日試驗(yàn)結(jié)果,當(dāng)進(jìn)水COD濃度保持在初期棄流后的濃度范圍時(shí),0.5m厚的兩種土層COD去除率在30-40%左右,而1m土層的去除率提高到50-70%左右,凈化作用明顯。
效果,如11月2日的試驗(yàn)結(jié)果(圖3),經(jīng)過(guò)1m厚的土層,油氈屋面雨水的色度可從140度降低到40度左右。對(duì)其它幾種污染成分的去除作用。從這幾種指標(biāo)看,0.5m深人工土的凈化作用與1m天然土的相當(dāng)。滲透裝置對(duì)色度的去除效果。
土壤層豆類影響
土壤層間鉀(非交換性鉀)是禾谷類作物(稻、麥)鉀素的重要給源,特別是在稻田淹水期間更有利于層間鉀的釋放。中國(guó)稻麥輪作面積很大,一般產(chǎn)量較高。容易造成土壤中層間鉀的耗竭或供鉀能力不足現(xiàn)象。尤其南方諸省這種情況愈來(lái)愈普遍而嚴(yán)重。有報(bào)道,根類作物、豆科作物等利用。研究了禾本科和豆科兩類作物對(duì)土壤層間鉀的利用及鉀肥對(duì)土壤層間鉀的恢復(fù)能力,結(jié)果表明:
(1)耗竭種植時(shí)交換性鉀、緩效性鉀均能出現(xiàn)"最低值",它們可分別反映第一部分與第二部分層間鉀(非交換性鉀)的釋放速率;
(2)禾谷類稻、麥較豆類作物大豆、箭舌豌豆吸收層間鉀的能力強(qiáng),隨著土壤鉀素耗竭程度增加,作物吸鉀量明顯下降;
(3)無(wú)論是禾本科的稻、麥還是豆科作物,新固定的鉀比原來(lái)的層間鉀更有效。
1、在山區(qū)、沙漠地區(qū),植物根須可以保持水土,避免及減少土壤表面層的沙化及流失。2、在石漠化地區(qū),植被根系的存在可以大大提高土壤的抗侵蝕性能,從而減少及避免土壤被風(fēng)化、石化。植物的活根提供分泌物,死根提...
土壤污染的影響:1. 土壤污染導(dǎo)致嚴(yán)重的直接經(jīng)濟(jì)損失——農(nóng)作物的污染、減產(chǎn)。對(duì)于各種土壤污染造成的經(jīng)濟(jì)損失,尚缺乏系統(tǒng)的調(diào)查資料。僅以土壤重金屬污染為例,全國(guó)每年就因重金屬污染而減產(chǎn)糧食 1000 多...
土壤層剖面
9層土壤層
如果挖開(kāi)一個(gè)半米深的土坑,就會(huì)發(fā)現(xiàn)不同的層次,這就土壤層。一個(gè)土壤層(soil horizon)d 顏色、硬度、質(zhì)地與它的上、下層的土壤不同。一個(gè)發(fā)育良好的土壤一般有三個(gè)層次,A層由表土層組成,易松動(dòng),暗褐色,有機(jī)質(zhì)含量較好;B層,通常稱之為亞表層,有粘土和其他從A層淋濾下來(lái)的微顆粒組成,顏色較淺,有機(jī)質(zhì)含量低;C層僅包含部分風(fēng)化的巖石,成為母質(zhì)層。土壤剖面就是指從地面向下挖掘而暴露出來(lái)的土壤垂直切面,其深度一般是指達(dá)到基巖或達(dá)到地表沉積體的一定深度。為了研究土壤形態(tài)和發(fā)育特征,就需要挖開(kāi)土壤的垂直切面,觀測(cè)土壤剖面的形態(tài)特征,各土層的發(fā)育狀況及其排列構(gòu)型。并分別觀測(cè)各土層的物理、化學(xué)、生物學(xué)及礦物學(xué)特性,從而判斷土壤的形成與發(fā)育過(guò)程和土壤肥力。
(1)天然土和人工配制土對(duì)屋面雨水主要污染物有明顯的去除凈化作用。
(2)人工土的滲透系數(shù)為10-4m/s數(shù)量級(jí),試驗(yàn)用的天然土滲透系數(shù)為10-6m/s數(shù)量級(jí),因此人工土滲透裝置比天然土滲透裝置具有顯著大的滲透通量。它還具有良好的通透性,改善了土壤的物化條件和微生物棲息條件,有更強(qiáng)的凈化能力。
(3)土壤滲透對(duì)油氈屋面雨水中的難降解COD有較強(qiáng)的去除能力,并表現(xiàn)出具有耐沖擊負(fù)荷能力和良好的再生功能。說(shuō)明土壤中微生物群通過(guò)適應(yīng)與馴化,對(duì)油氈屋面難降解COD有分解能力。
(4)滲透凈化效果與滲透深度密切相關(guān),人工土1m深COD去除率可達(dá)70~80%,天然土1 m深可達(dá)60%左右。即地表1~1.5m厚土壤層可去除大部分有機(jī)污染物,隨深度的增加,凈化作用可望進(jìn)一步提高。
(5)由于土壤較強(qiáng)的凈化與再生能力,經(jīng)合理設(shè)計(jì)與控制,屋面雨水通過(guò)天然綠地或人工滲透裝置的滲透,可達(dá)到較好的水質(zhì)。改造污染嚴(yán)重的屋面材料,采用初期棄流裝置和保證至地下水位有足夠的土層,是控制地下水免受污染的有效措施。
(6)滲透試驗(yàn)結(jié)果對(duì)雨水滲透工程實(shí)施有重要意義,提供了必要的技術(shù)依據(jù)??梢愿鶕?jù)具體條件,采用不同的滲透方式,利用天然綠地或設(shè)計(jì)人工滲透設(shè)施來(lái)安全有效地利用城區(qū)的屋面雨水。
(7)雨水滲透屬非穩(wěn)態(tài)過(guò)程,其水力特性、土壤的凈化與再生機(jī)理有待更深入的研究。試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)各裝置出水水質(zhì)下降后逐漸穩(wěn)定甚至好轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,分析原因,可能由于存在一定的壁效應(yīng),滲透開(kāi)始后,一部分雨水較快地沿壁下滲,出水水質(zhì)下降,這部分滲流達(dá)到一定程度保持穩(wěn)定,此時(shí),土壤層內(nèi)的滲流因速率較慢尚未到達(dá)出口。當(dāng)土壤層內(nèi)的滲流到達(dá)出水口時(shí)水質(zhì)即可穩(wěn)定甚至好轉(zhuǎn)。因此,如果排除壁效應(yīng),滲透凈化效果還可能提高。
(8)因運(yùn)行周期較短,其它微量污染物在土壤中的存在方式或遷移規(guī)律也有待進(jìn)一步分析研究。
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評(píng)分: 4.8
以均質(zhì)壤土(L)、均質(zhì)砂土(S)、上砂下壤(SL)和壤土中有砂土夾層(LSL)4種土壤質(zhì)地結(jié)構(gòu)為對(duì)象,利用室內(nèi)土箱試驗(yàn),研究了土壤質(zhì)地及其層狀結(jié)構(gòu)對(duì)灌水器流量的影響,估算了灌水器出口正壓值。試驗(yàn)選用10m水頭壓力下額定流量為1.1L/h的地下滴灌專用灌水器。土壤為層狀結(jié)構(gòu)時(shí),上層土壤厚度為20cm,砂土夾層的厚度為10cm。L、S、SL試驗(yàn)的灌水器埋深為15cm;為了探討灌水器埋深與土壤質(zhì)地變化相對(duì)位置對(duì)灌水器性能的影響,LSL的灌水器埋深設(shè)計(jì)為15、25和35cm。試驗(yàn)采用的工作壓力為2、3、6和10m水頭。結(jié)果表明:灌水開(kāi)始后,出口正壓的迅速增大致使灌水器流量迅速減少,而后逐漸趨于穩(wěn)定。灌水器流量隨時(shí)間的變化可近似用冪函數(shù)表示。灌水器在土壤中的流量比在空氣中的自由出流流量有所減小,灌水器自由出流流量越小,減小幅度越大。土壤層狀質(zhì)地對(duì)灌水器流量影響明顯,一定壓力下,灌水器在層狀土壤中的流量小于在均質(zhì)土壤中的流量,尤其當(dāng)灌水器位于LSL的砂土夾層中時(shí),流量比在均質(zhì)壤土中減少13%,比自由出流流量減少20%。利用試驗(yàn)結(jié)果建立了地下滴灌灌水器流量與土壤飽和導(dǎo)水率、層狀土壤結(jié)構(gòu)、灌水器工作壓力的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系,對(duì)各影響因子的敏感性分析結(jié)果表明,對(duì)地下滴灌灌水器流量影響最明顯的是灌水器工作壓力,其次是層狀土壤結(jié)構(gòu),飽和導(dǎo)水率的影響較小。
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評(píng)分: 4.4
通過(guò)室內(nèi)培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)來(lái)評(píng)估土壤含水量的變化對(duì)土壤枯落物層、不同深度土壤層及DOC淋失后的土壤呼吸的影響。采集安塞紙坊溝31a刺槐林土樣及林下混合枯落物,通過(guò)堿液吸收法測(cè)定100%,20%和2%含水量條件下3個(gè)深度土樣(20,40和60cm);去除DOC土樣(僅100%含水量條件下);3種處理枯落物混合土樣(林下混合枯落物、刺槐枯落物和草本類枯落物)培養(yǎng)過(guò)程中CO2的累計(jì)釋放量。結(jié)果表明,100%和20%含水量條件下各深度土壤CO2釋放量為20cm土樣>60cm土樣>40cm土樣;20cm土樣去除DOC后CO2釋放量明顯減少,40cm明顯增加,60cm沒(méi)有明顯變化;混合枯落物土樣在100%含水量條件下CO2釋放量最高;20%和2%含水量條件下刺槐枯落物CO2釋放量明顯大于草類,而100%含水量條件下草類枯落物略大于刺槐枯落物。研究證明土壤含水量對(duì)SOC組分含量和枯落物種類不同的土壤層呼吸強(qiáng)度存在差異性影響,強(qiáng)降水對(duì)DOC的淋失可造成表層土壤呼吸的減弱。
5.5ⅲ 綠色屋頂
5.5.10 綠色屋頂可分為簡(jiǎn)單型和密集型兩種。綠色屋頂宜包括下列構(gòu)造:防滲層、保護(hù)層、排水層、透水土工布層及種植土壤層。
5.5.11 綠色屋頂工程設(shè)計(jì)應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。既有建筑屋面改造為綠色屋頂前,應(yīng)對(duì)原屋面結(jié)構(gòu)進(jìn)行安全性與承載力鑒定。
5.5.12 綠色屋頂應(yīng)選擇種植適合本土氣候及土壤條件的植物。
ⅳ 植草溝
5.5.13 植草溝根據(jù)結(jié)構(gòu)層的不同,可分為轉(zhuǎn)輸型植草溝、有蓄水能力的濕式植草溝、含土壤層與過(guò)濾介質(zhì)且?guī)в械叵屡潘到y(tǒng)的滲透型干式植草溝。
5.5.14 轉(zhuǎn)輸型植草溝坡度宜為1%~3%,滲透型干式及濕式植草溝坡度宜小于2%。
5.5.15 滲透型干式植草溝應(yīng)滿足:
1雨水排空時(shí)間不宜超過(guò)24小時(shí);
2礫石排水層孔隙率宜不小于30%,厚度宜為150~300mm。
5.5.16 濕式植草溝最大蓄水深度不宜超過(guò)300mm并應(yīng)分段設(shè)置臺(tái)坎等溢流設(shè)施。
5.5.17 植草溝斷面形式宜為梯形、拋物線形或三角形,當(dāng)為拋物線斷面形式時(shí),邊坡比宜為1:3~1:5。
5.5.18 當(dāng)植草溝縱坡大于4%時(shí),應(yīng)設(shè)置為階梯型或中途設(shè)置消能臺(tái)坎。
5.5.19 轉(zhuǎn)輸型與濕式植草溝宜種植草皮等較矮的種植物;滲透型植草溝可種植草本花卉等。
ⅴ 生物滯留設(shè)施
5.5.20 生物滯留設(shè)施(也稱雨水花園、生物滯留帶、滲透型綠地等)包括下列構(gòu)造:進(jìn)水設(shè)施、覆蓋層、土壤層、砂濾層、礫石排水層和溢流設(shè)施。
5.5.21 生物滯留設(shè)施進(jìn)水方式包括漫流進(jìn)水與集中進(jìn)水。漫流進(jìn)水時(shí)四周宜設(shè)置不超過(guò)1:3的邊坡。集中進(jìn)水時(shí)應(yīng)設(shè)置消能緩沖設(shè)施。
5.5.22 生物滯留設(shè)施的集水面積不宜過(guò)大,生物滯留設(shè)施與匯水面積之比宜為1:5~1:15。
5.5.23 生物滯留設(shè)施的蓄水層深度宜為150~300mm并應(yīng)設(shè)置溢流設(shè)施。
5.5.24 生物滯留設(shè)施宜設(shè)置50~100mm覆蓋層。
5.5.25 生物滯留設(shè)施的土壤層厚度宜為300~800mm,土壤介質(zhì)應(yīng)保證適宜的下滲性能,同時(shí)符合植物生長(zhǎng)及園林綠化養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)要求。
5.5.26 生物滯留設(shè)施土壤層與礫石排水層之間宜設(shè)置不小于50mm的砂濾層。
5.5.27 生物滯留設(shè)施的四周宜設(shè)置土工布。
5.5.28 礫石排水層厚度宜為250~300mm,并宜在底部埋置穿孔排水管。
5.5.29 生物滯留設(shè)施內(nèi)存蓄雨水宜在12-48小時(shí)排空。
5.5.30 生物滯留設(shè)施底部應(yīng)距離地下常水位不小于0.6m,且距離周邊建筑物基礎(chǔ)不小于3m。
5.5.31 當(dāng)滲水對(duì)周圍建構(gòu)筑物有不利影響時(shí),可在設(shè)施底部及周邊設(shè)置防滲膜。
5.5.32 生物滯留設(shè)施底部原位土壤不宜壓實(shí)。
5.5.33 生物滯留設(shè)施應(yīng)選擇能耐周期性水淹、凈化能力強(qiáng)并有一定抗旱能力的植物,蓄水區(qū)的植物應(yīng)耐48小時(shí)水淹。
5.5.34 生物滯留設(shè)施內(nèi)表層土壤入滲能力不足時(shí),應(yīng)換土或摻沙改良土壤增大入滲能力,并可增設(shè)滲管/渠、滲井等人工滲透設(shè)施。
土壤液化為一類地盤破壞的方式。土壤液化主要發(fā)生在砂質(zhì)土壤為主并且地下水位較高的區(qū)域,例如海岸地區(qū)、河水行經(jīng)的沖積平原區(qū)或舊河道分布區(qū)等。這些區(qū)域常分布一些充滿地下水而飽和的疏松砂土,由于它們本身的結(jié)構(gòu)較弱,很容易因?yàn)橥饬Χl(fā)生土壤結(jié)構(gòu)的改變。
在平時(shí),地下水的壓力與土壤層間的壓力維持一個(gè)平衡狀態(tài),地下水與土壤層之間保持接口上的穩(wěn)定,并不會(huì)侵入上面的土層。但是當(dāng)?shù)卣鸢l(fā)生受到應(yīng)力的影響時(shí),地下水的移動(dòng)情形將大過(guò)砂土能將多余水分排出的速率。這時(shí)土體孔隙中的水壓力,由于來(lái)不及消散而累積上升,并導(dǎo)致土壤剪力強(qiáng)度降低。當(dāng)此情形繼續(xù)演變,孔隙水壓會(huì)增大到足以使土粒在孔隙水中懸浮,這時(shí)土層顆粒的承載力頓時(shí)會(huì)被水給取代,土壤結(jié)構(gòu)內(nèi)部會(huì)變成像液體一樣可以流動(dòng)的情形,最終導(dǎo)致整個(gè)地盤失去承載力并且大量變形。此時(shí)若砂土層液化的位置較淺,或者地表分布疏松的孔隙,泥水還可借著壓力沿著裂隙噴發(fā)到地表,形成噴砂的現(xiàn)象。這是地面上判別土壤液化十分重要的指標(biāo)。土壤液化發(fā)生的區(qū)域容易造成地上建筑物的傾斜、下陷、結(jié)構(gòu)性損壞、甚至倒塌的情形。因此經(jīng)過(guò)地質(zhì)調(diào)查容易發(fā)生土壤液化的區(qū)域是不宜進(jìn)行建筑開(kāi)發(fā)的。
最容易發(fā)生的液化的土壤是年代比較輕(冰河時(shí)期,近一萬(wàn)年)的細(xì)沙,或顆粒相當(dāng)且排列整齊的泥土中,地層只有數(shù)尺厚,富含水分。這樣的地形通??梢栽诤影?、海岸或因風(fēng)力而堆積而成的沙丘中找到。土壤液化的例子包括流沙、流粘土、濁流和地震液化。
1.一種多階段進(jìn)水垂直流土壤滲濾系統(tǒng)的污水處理裝置,包括:一格柵機(jī),處理的污水輸入多階段進(jìn)水垂直流土壤滲濾系統(tǒng)中;多階段進(jìn)水垂直流土壤滲濾系統(tǒng)設(shè)有一頂蓋,頂蓋下方自上而下依次為表面土壤層、過(guò)濾層和導(dǎo)水層,表面土壤層下不同高度水平地埋設(shè)有布水管進(jìn)行多階段進(jìn)水,布水管的管徑由上而下變??;經(jīng)過(guò)多階段進(jìn)水垂直流土壤滲濾系統(tǒng)處理的污水導(dǎo)入中間調(diào)節(jié)池進(jìn)行沉淀處理,沉淀后的上清液導(dǎo)入渦輪篩濾池中;渦輪篩濾池由多孔板分為上、下兩個(gè)部分;多孔板上方鋪設(shè)一層復(fù)合填料,復(fù)合填料的底部設(shè)置有納米曝氣頭,復(fù)合填料上方設(shè)置一渦輪,渦輪篩濾池連進(jìn)水管一側(cè)設(shè)置有縮口進(jìn)水管,該縮口進(jìn)水管設(shè)在渦輪的一側(cè)上部;多孔板的下方為儲(chǔ)水箱,儲(chǔ)水箱的內(nèi)壁均勻負(fù)載一層非金屬摻雜光催化劑,儲(chǔ)水箱的底部安裝有紫外滅菌燈,在紫外滅菌燈的空隙間設(shè)置有納米曝氣頭,儲(chǔ)水箱內(nèi)剩余空間填充有半導(dǎo)體負(fù)載填料;儲(chǔ)水箱通過(guò)反沖洗管道連接一縮口反洗管,縮口反洗管的出水口位于復(fù)合填料的表面;渦輪篩濾池的出水進(jìn)入出水池,出水池通過(guò)一反沖洗泵連接縮口反洗管。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的污水處理裝置,其中,布水管為鉆孔PVC套管。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的污水處理裝置,其中,表面土壤層為砂土混合物,并添加有赤泥分子篩,用于緩沖、富集、重金屬截留、土壤過(guò)濾以及栽種植物;過(guò)濾層為無(wú)紡布,防止上層土壤、砂石的移動(dòng),造成導(dǎo)水層的堵塞;導(dǎo)水層鋪設(shè)有礫石和石灰石的混合填料,混合填料的粒徑為20毫米-60毫米,用于磷的固化以及污水的再度凈化,礫石與石灰石布設(shè)體積比例為1:1-9。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的污水處理裝置,其中,多階段進(jìn)水垂直流土壤滲濾系統(tǒng)底部設(shè)有i=0.1-0.5的坡度,以保證污水自導(dǎo)水層順利流出。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的污水處理裝置,其中,渦輪篩濾池內(nèi)的復(fù)合填料為石英砂以及錳砂的混合物,復(fù)合填料的粒徑為0.5-1.0毫米。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的污水處理裝置,其中,渦輪篩濾池內(nèi)的兩納米曝氣頭各自連接一納米曝氣機(jī)。
7.利用權(quán)利要求1所述裝置進(jìn)行污水處理的方法:格柵機(jī)將待處理的污水進(jìn)行格柵處理,將污水中的固體以及大于格柵孔徑的固體懸浮物進(jìn)行分離、攔截,降低污水處理難度,經(jīng)過(guò)格柵處理的污水導(dǎo)入多階段進(jìn)水垂直流土壤滲濾系統(tǒng);多階段進(jìn)水垂直流土壤滲濾系統(tǒng)呈封閉厭氧環(huán)境,在填料作用下,截留、沉淀污水中的大顆粒雜質(zhì);在微生物作用下,污水中的大分子有機(jī)物厭氧分解,提高廢水可生化性,減小對(duì)后續(xù)工藝的負(fù)荷強(qiáng)度,同時(shí)為生物處理提供碳源;污水在多階段進(jìn)水垂直流土壤滲濾系統(tǒng)中向下運(yùn)動(dòng)過(guò)程中不斷被微生物降解;多階段進(jìn)水垂直流土壤滲濾系統(tǒng)采用多階段進(jìn)水,在處理過(guò)程中提供碳源,提高污水處理效率;同時(shí)布水管的管徑由上而下變小,水量依次減少,防止提高處理效率的同時(shí)降低處理效果;經(jīng)過(guò)多階段進(jìn)水垂直流土壤滲濾系統(tǒng)處理的污水導(dǎo)入中間調(diào)節(jié)池進(jìn)行沉淀處理,沉淀后的上清液導(dǎo)入渦輪篩濾池中;在渦輪篩濾池的縮口進(jìn)水管的作用下,污水噴向池內(nèi)并帶動(dòng)渦輪轉(zhuǎn)動(dòng),擾動(dòng)復(fù)合填料表層,使渦輪篩濾池內(nèi)的污水呈現(xiàn)渦流狀態(tài),使污水自復(fù)合填料縫隙通過(guò)填料層;渦輪篩濾池的復(fù)合填料底部設(shè)置的納米曝氣頭采用O3曝氣,增加氣液接觸面積、接觸時(shí)間,利于臭氧溶于水中;納米氣泡內(nèi)部具有較大的壓力且納米氣泡破裂時(shí)界面消失,周圍環(huán)境劇烈改變產(chǎn)生的化學(xué)能促使產(chǎn)生更多的羥基自由基·OH;且納米級(jí)的O3氣泡與紫外滅菌燈、半導(dǎo)體負(fù)載填料共存于渦輪篩濾池,提高氧化效果,提高·OH產(chǎn)生率;經(jīng)渦輪篩濾池處理的污水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述污水處理的方法,其中,紫外滅菌燈平均照射劑量在300焦/平方米以上。
9.根據(jù)權(quán)利要求7所述污水處理的方法,其中,渦輪篩濾池的出水回流至多階段進(jìn)水垂直流土壤滲濾系統(tǒng)進(jìn)水,調(diào)節(jié)水質(zhì)并刺激植物生長(zhǎng)過(guò)程分泌次生物質(zhì)。