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第七章、人工湿地处理系统 人工湿地的定义: 人工湿地发展史: 2.CWs去除污染物机理 3、人工湿地的种类 4、人工湿地的构造 5.人工湿地的设计与计算 6.人工湿地的动力学 7.人工湿地的应用实例 (6)进水结构 总原则: 布水均匀 出水均匀 尽可能形成理想推流;无死区 验证方法: 示踪试验 问题:示踪剂的选择 (6)进水结构 自由水面: FWS型湿地处理系统的入口形式 (6)进水结构 自由水面: FWS型湿地处理系统的入口形式 (6)进水结构 水平潜流: 水平潜流湿地处理系统的入口形式 表面流布水系统 (7)出水结构 潜流人工湿地: 潜流湿地处理系统的入口形式 Constructed Wetlands 基本数学模型 水力学:对潜流湿地运用达西模型 反应器类型:推流式 复杂模型 问题:缺乏边界条件而目前无法工程运用 降解模型:一级动力学 Constructed Wetlands ? l???????? For first-order pollutant uptake (JU): JU=kC l???????? The net pollutant decrease rate (J): J=k(C-C*) ( Background concentration (C*)) First-order equations ? l?In many treatment wetland cases, infiltration is prevented, there is not significant atmospheric deposition. Under this special set of conditions, Q=constant along the length of the wetland (y), and area (A) l?For a specified inlet concentration (Ci) this integrates to l?For those pollutants that have C* values very close to zero, namely nitrate, phosphorus and ammonia nitrogen, (4.13) reduces to (4.14) 6.2 Temperature equations Temperature effects on k or kv can be summarized by use of the modified Arrhenius equation: (4.15) where kT is the rate constant at temperature T℃ and k20 is the rate constant at 20℃. Values of the temperature correction factor (θ) have been estimated for data sets with adequate operational temperature data. 6.3 人工湿地生态动力学模型 将人工湿地中发生的各个生物、物理、化学过程根据其发生机理和内在联系,划分成许多各自独立的“箱子” 和联系各个“箱子” 的物质流和能量流。 将每个生物、物理、化学过程的物质流和能量流定义成各自独立的反应方程(幂次方程或微分方程),为每个过程确定各自特有的反应动力
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