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標題: 具體的污染物去除
 
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具體的污染物去除

具體的污染物去除

脫氮[編輯]
在濕地的氮的主要形式是重要的廢水處理,有機氮,氨,銨鹽,硝酸鹽,亞硝酸鹽,氮氣等。無機形式的水生植物系統中的增長是至關重要的,如果你是窮人,或限制了生產力的工廠控制。是指總的氮總氮物種[7]。如果您正在排入水道,它是重要的魚由於廢水氨氮去除毒性。我一直在思考的血,飲用水中過量的硝酸鹽降低攜氧能力,引起高鐵血紅蛋白血症的嬰幼兒。英國已經歷了地下水和河流硝酸鹽含量顯著增加。 [8]

有機氮[編輯]
氮的礦化和定義“生物轉化”的有機物在分解過程中的氮有機的結合起來氨氮米奇和Gosselink的。 [9]既可以是需氧和厭氧處理,在許多情況下,這被稱為作為化學氨。 ,這樣它可用於植物,真菌和細菌,氮礦化的有機地結合起來,釋放無機氮,硝酸鹽,亞硝酸鹽,氨和銨。濕地中的礦化速率可能會受到氧氣的濃度[9],[6]。

氨氮去除[編輯]
[編輯](NH3)氨(NH +
4)
或氨是通過厭氧或需氧生成氨(NH 3)的任一條件下的有機物質的化學礦化[10]的銨離子(NH +
這是在土壤中的無機氮的主要形式淹沒濕地近4)。銨離子的形成與水結合如下。

NH3 + H2O⇌NH +
4 + OH - [9]

形成時,一些路由可銨離子。它的表面上的帶負電荷的靜電銨離子被吸收由植物和藻類,或轉換回有機質土壤顆粒可以保留。在這一點上,[9],土壤厭氧沼澤的性質可以是銨離子,以防止進一步氧化的原因。在這些條件下,銨離子是穩定的,它是在沉積物中的氮厭氧典型的濕地,佔主導地位的這種形式,[6] [11]

濕地土壤,我有一薄層的表面上最有氧。它可以被轉換成亞硝酸鹽,作為向上擴散,在這層硝化增加硝化[12],在所得到的層的厚度脾氣一直在增加此銨離子從沉積物厭氧[進一步的繁殖6]銨離子濃度梯度引起的厭氧 - 好氧硝化反應的土壤層。 [6] [12]

硝化的生物轉化有機和無機氮化合物的氧化狀態從一種狀態,更減少。硝化作用[13]是嚴格的好氧處理硝酸鹽的最終產品是一個NO(
3);進程與下容易發生硝化作用[10]亞硝酸鹽(1)序號(如果厭氧條件下是一個優先級,此過程中被限制的硝化[6]是溶解氧0.3 ppm的(沉積物)氧化銨
2)被氧化成硝酸鹽NO-(亞硝酸鈉(2),然後
3)。的整體的硝化反應是如下。

(1)2 NH +
4 + 3O2⇌4H + + 2H2O + 2NO

(2)2NO-
2 + O2⇌2NO-

(戴維斯哈特,1990年)

必須是兩種不同的細菌,,完成氨氧化為硝酸鹽。屬亞硝化。 (1)氧化氨,亞硝酸鹽通過硝化反應屬。通過反應(2)硝酸鹽的氧化亞硝酸鹽。 [10]

還原硝酸在生化,一氧化氮陰離子反硝化(NO-
3)和亞硝酸鹽(NO-
一個典型的序列如下:有機物氧化和2)的組合,以產生氣態產物一氧化氮(NO),一氧化二氮(N 2 O),氮氣(N2),如下所示:[13]是。

NO-
瀨NO-3→
2→NO→N2O→N2

最終的產品,是一種氣體,N2 N2O重新進入大氣層。反硝化生成大力在有氧條件下,即使在厭氧缺氧[14]是,某些細菌用硝酸代替氧作為電子受體的減少有機在好氧,厭氧沉積物界面土壤立刻被限制在一個狹窄的區域,反硝化[6]。 [9]和反硝化作用[15]返回在大氣中的氮元素,從而被視為微生物過程佔主導地位變化的關鍵過程[6]在總結[16],氮循環濕地系統中氮的化學成分已完成如下。氨在水中轉化成銨離子,在其附近,或好氧菌亞硝化單胞菌sp為中性pH。氧化氨,亞硝酸鹽,硝化。然後被轉換成亞硝酸鹽。在厭氧條件下,硝酸鹽被還原到相對無害的氮氣進入大氣。

氨 - 生活污水[編輯]
回顧19表面流濕地已經發現,幾乎所有的總氮減少。得出的結論是硝酸鹽的濃度廢水,因為有可能發生的反硝化作用,各濕地評論流向的潛流和表面[17],並在濕地是依賴於保持飢餓的氧氣地下水流濕地,具有良好的表面流人工濕地去除硝酸鹽。 20表面流濕地污水硝酸鹽含量低於5mg / L時,從12日尼亞加拉湖<1 <10 mg / L的流濕地的地下[1〜8當對廢水處理,主要報告系統的垂直方向施加的流動太陽60L /平方米/顯示(97%>)的速率顯著降低氨氮和總硝酸流出測距結果]是。計算結果表明,超過50%的總氮進入系統被轉換成氮氣。細胞以及垂直有效去除硝酸鹽是依賴水位在從入口污水潟湖細胞的範圍內使用的介質的類型。 [19]

氨水 - 我的[編輯]
人工濕地已被用於去除氨氮礦井排水。中流動的重力流通過建立9.3公頃的濕地表面的冰在加拿大安大略省的季節,不用拋光池塘排水礦山坎貝爾。立方英尺/日(530 000),[20]而氨氮去除率降低50-70%的去除率在夏季月份是冷的,被刪除的湧入高達約95%〜15000立方米。氨氧化成硝酸鹽,它會立即被刪除濕地和定量。令人驚訝的是,相反的(見上文)的鉛,缺氧條件下,需要去除硝酸鹽的發生容易的禽流狀態生物膜,如葉和沉積物中的不是。此外,濕地淘汰,最終的排放是完全無害的其他污染物,如銅,[需要的引證]。由急性和慢性毒性試驗,,坎貝爾已成為安大略省的金礦之一,以產生放電完全無毒。 (,而非濕地設計和建造完全)“強化”天然濕地,氨連同其他金屬,錳,鈾,澳大利亞的Ranger鈾礦,已被刪除。

(在礦湖星若呂,使用和濕地,濕地自然保護區)青色消除氮化合物,包括硝酸鹽(表現在煤礦Quinsam),並從礦山污染的水礦,其他天然或我一直在使用的濕地建設。濕地也已被提出,以去除(本作為殘餘高爐)和氮的化合物,從加拿大北部鑽石礦。然而,土地利用被認為是同樣有效的人工濕地更容易實現[需要的引證]

除磷[編輯]
自然發生的形式的有機和無機磷。正磷酸鹽的生物可利用的措施分析被稱為作為水溶性活性磷(SR-P)。不溶形式的有機和無機磷和溶解的有機磷是生物可利用直到轉化成一個​​共同的水溶性無機形式。 [9]

通常情況下,在淡水水生生態系統中的磷是一個重要的限制性營養。在自然條件下,磷丟失,不被干擾。磷的自然稀缺性,已被證明的爆炸式增長下在水中的藻類沉重的富磷的廢物排放。磷組件不具有的氣氛,我可以作為不同的氮原子其特徵在於,磷週期被關閉。去除磷廢水和存儲的可只發生在一個人工濕地。濕地系統中磷可以被分離。

作為活生物量,摻入磷有機物的結合的結果,
在濕地土壤中的不溶性的磷酸鐵,鈣和鋁的沉澱。 [9]
磷 - 生物質植物吸收的[編輯]
我們可以考慮植物濕地系統暫態的營養儲藏室在生長期吸收營養物質,並釋放他們老化。相比,貧營養的棲息地,以積累更多的營養物質,[21]一般[22],植物營養豐富的棲息地的現象,攝入過多的營養物質。水生植物[21]中起著重要的作用,磷的去除,通過推遲飽和磷存款,收穫時,你將能夠延長系統的壽命。稱為[21] [23]和[24]的維管植物,可能只佔用只有5-20%的營養拘留天然濕地是存儲在可收穫的植物材料的磷吸收少量的。 Solsky伯納德。 [22]據估計,持有磷1.9克每平方米苔草濕地(苔草),濕地其次,[25]蒲草系統中的人工濕地屬(蘆葦)是比較低的家居廢物的處理拿著舉報磷包含總磷流入的40.5%。其餘的59.0%被發現要被存儲在礫石基板。屬之一[25],螢藺。 ,磷去除表面流人工濕地處理系統,種植蘆葦屬。伽馬或SP。被調查(1983年)和雞芬利森。

除磷的60%,28%,和46%的屬是蘆葦。 ,耀西屬。和香蒲。分別。它可能會證明這是一個低的估計。維管束植物,佔67.3%的磷流入的主要磷儲藏室​​。磷吸附裝置可能達到80%的去除率[23] [26]

(<20%),缺乏季節變化可以歸因於營養細菌,真菌,藻類去除率[27]磷的主要機制是固定的藻類細菌和除磷的小百分比由濕地建設建議在池的微生物[28]是小,並接管除磷的主要因素,,介質土迅速趨於飽和在這一點上,這種機制可能是暫時的沒有。 [29]

植物創建了一個獨特的環境中的安裝表面的生物膜。將公佈在生物技術/根接口,氧的運輸某些植物,增加氧氣到濕地系統可能。植物[30],以增加其它介質床的土壤和根的滲透性。因為它被認為可以增加,以允許更有效的流體的運動在根際的生長的根和根莖,擾亂,其孔隙率,介質,並且它們是鬆散的。當根是損壞的,他們將離開的通道孔和宏端口土壤有竄水的影響,這是眾所周知。 [31]

濕地系統,似乎是依賴於系統的特點,如水文泥沙作為源或是否Rinshinku的行動。似乎有許多湖泊的沉積物中磷的淨遷移人數。的湖的總磷的80%[32]通過自然過程,伊利從水中取出,被存儲在沉積物可能。匯高沼澤沉積物有機質的作用[12]。從濕地磷釋放的週期規律。被困在冬​​季冰雪覆蓋的濕地,來自於磷的濃度高,磷的釋放春季,夏季濕地作為磷海綿[12]磷枯死的維管束植物,多從系統中導出[33]林。在生長季節,水的濃度降低植物吸收,釋放的冬季和磷的礦化的有機物質的分解和隨後的磷濃度高冬沼澤[9],[12 [戰神
2012-11-4 06:21 PM#1
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