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人工湿地设计任务书

2024.04.27

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人工湿地设计任务书
集水井、沉淀池、人工湿地设计

集水井、沉淀池、人工湿地设计

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4.3.1 污水量预测及进出水水质 4.3.1.1污水量预测 表 4.3-1岭下村—生活污水量、工业废水预测 项 目 近期 备 注 生 活 污 水 规划人口(人) 450 参见《黄山区城市总体规划》 人均综合生活用水量指标 (L/人·d) 220 参见《黄山区城市排水工程规划》 及《城 市给水工程规划规范》 《室外给水设计 规范》 日变化系数 1.50 污水综合排放系数 0.85 参见《黄山区城市排水工程规划》 人均综合生活污水量指标 L/(人 ·d) 125 生活污水总量( m3 /d) 56.25 工 业 废 水 由于岭下村将充分发挥自身的旅游景观资源,利用好现有的文化古迹、古祠、古亭、 古民居、古树、民俗民风等,发展特色旅游,将自身打造成顺应时代潮流的旅游乡, 故不存在工业用地,不产生工业废水。 生活污水与工业废水总量( m3/d) 56.25 其 它 市政及其他污水量 (

人工湿地设计方案 (2)

人工湿地设计方案 (2)

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人工湿地设计方案 人工湿地( CW—Constructed Wetland) 污水处理技术是 70年代末发展起来的一种污水处理新技术。它具有处理效果好、 氮磷去除能力强,运转维护管理方便、工程基建和运转费用低以及对负荷变化适应能力强等特点,比较适合于技术管理 水平不很高,规模较小的城镇或乡村的污水处理。 人工湿地的净化机理:人工湿地对废水的处理综合了物理、化学和生物的三种作用。湿地系统成熟后,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。废水流经生物膜时,大量的 SS 被填料和植物根系阻挡截留,有机污染物 则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而被除去。湿地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出现 好氧、缺氧、厌氧状态,保证了废水中的氮磷不仅能通过植物和微生物作为营养吸收,而且还可以通过硝化、反硝化作 用将其除去,最后湿地系统更换填料或收割栽种植物将污染物最终除去。

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