CN104628137A - 一种改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法 - Google Patents

一种改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104628137A
CN104628137A CN201410836337.6A CN201410836337A CN104628137A CN 104628137 A CN104628137 A CN 104628137A CN 201410836337 A CN201410836337 A CN 201410836337A CN 104628137 A CN104628137 A CN 104628137A
Authority
CN
China
Prior art keywords
biomass charcoal
modified biomass
artificial swamp
containing wastewater
coupling processing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410836337.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104628137B (zh
Inventor
杨柳燕
李丽
贾雯
高斌
王鑫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing University
Original Assignee
Nanjing University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing University filed Critical Nanjing University
Priority to CN201410836337.6A priority Critical patent/CN104628137B/zh
Publication of CN104628137A publication Critical patent/CN104628137A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104628137B publication Critical patent/CN104628137B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/32Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the animals or plants used, e.g. algae
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/10Inorganic compounds
    • C02F2101/105Phosphorus compounds
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

本发明公开了一种改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,在人工湿地的土壤层上种植水生植物;水生植物的收获季节采集生物体,将其制成改性生物质炭;再将改性生物质炭投入到人工湿地中,继续种植水生植物,以此循环。与现有技术相比,本发明克服了易受气候温度影响、水生植物处置和基质吸附饱和磷再释放等问题,且在对污水处理,尤其是人工湿地中磷元素处理上有着更为显著的效果。

Description

一种改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法
技术领域
本发明属于污水处理领域,具体涉及一种改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法。
背景技术
磷是地球系统中维系生命的主要元素之一,也是构成生物体并参与新陈代谢过程必不可少的元素。元素的丰缺、磷环境的优劣将直接影响包括人在内的一切生物的生长发育。近年来,河流、湖泊、海洋等水域的水质有恶化的现象,特别是富营养化问题时有发生,而且有愈来愈严重的趋势。富营养化不仅使水体丧失应有功能,而且使水体生态环境向不利于人类的方向演变。其中,磷是引起水体富营养化的关键营养物质。一般来讲,水体中总磷质量浓度超过0.020mg/L,即可认为水体处于富营养化。
人工湿地是由天然湿地发展而来,通过模拟天然湿地的结构与功能,选择一定的地理位置与地形,根据人们的需要人为设计与建造的湿地生态系统。作为一种污水生态处理工程新技术,人工湿地利用自然生态系统中的物理化学和生物的三重协同作用来实现对污水的净化作用,使水质得到改善,实现对废水的生态化处理.与传统的污水处理技术相比,人工湿地污水处理系统具有出水水质稳定投资低耗能低抗冲击力强操作简单运行费用低等特点。
人工湿地因其独特的优势得到了广泛应用,但是在应用过程中也暴露了很多问题,包括易受气候温度影响、水生植物处置和基质吸附饱和磷再释放等问题。目前,一种实用性好的人工湿地处理污水的系统,是社会所亟需的。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种简单且实用性好的利用生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,能够有效去除污水中的磷,同时解决现有技术所存在的易受气候温度影响、水生植物处置和基质吸附饱和磷再释放等问题。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下:
一种生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,在人工湿地的填料层上种植水生植物;水生植物的收获季节采集其制成改性生物质炭;再将改性生物质炭填投入人工湿地的填料层中,继续人工湿地的土壤层上种植水生植物,以此循环。
其中,所述的人工湿地为普通水平流潜流式人工湿地,从上到下包括填料层和隔水层。
其中,所述的水生植物为芦苇、菖蒲、香蒲和鸢尾中的任意一种或者几种的组合。
其中,将水生植物制成改性生物质炭的方法,包括如下步骤:
(1)将水生植物风干磨碎成粉末;
(2)将步骤(1)得到的粉末在金属离子水溶液中浸泡,所述的金属离子水溶液为镁盐水溶液、或钙盐水溶液、或铁盐水溶液;
(3)先将步骤(2)所得的混合体系烘干,然后再置于马弗炉中,在400~600℃下保持1~2h,冷却至室温后得到炭化产物;
(4)将步骤(3)所得的炭化产物用水清洗3次,干燥后研磨过1mm孔径筛,筛选后得到改性生物质炭。
步骤(2)中,所述的镁盐为MgCl2·6H2O;所述的钙盐为CaCl2;所述的铁盐为FeCl3;金属离子水溶液中,金属离子的浓度为0.6~1.0g/mL;浸泡时间为2~4h。
步骤(3)中,烘干温度为60~90℃。
步骤(3)中,将烘干后的物料装入陶瓷坩埚中,压实后用锡箔纸包裹并盖好盖子后再置于马弗炉中,然后以10℃·min-1升温至400~600℃。
步骤(4)中,干燥温度为95~100℃。
其中,将改性生物质炭投入人工湿地的填料层中,具体方法为将改性生物质炭、砂石以及土壤混合后作为人工湿地的填料层。
其中,改性生物质炭、砂石、土壤三者的质量比为10~20:80~150:100,优选1:5:5。
有益效果:与现有技术相比,本发明具有如下优势:
(1)本发明对污水的处理以改性生物质炭为主,水生植物根系吸收为辅,受温度影响较小;
(2)本发明方法中所用芦苇、菖蒲和香蒲在具有除污作用的同时,还具有较高的经济价值和观赏价值,有效解决占地面积大所带来的成本过高的问题。
(3)每年秋冬在对水生植物进行采集后都可以制备得到新的改性生物质炭,并添加到填料层中,提高冬季除磷效率。
(4)本发明方法在对污水处理,尤其是人工湿地中磷元素处理上有着更为显著的效果。
附图说明
图1为不同改性剂制备所得生物质炭对磷的吸附能力。
图2为不同原料和制备温度下生物质炭的产率。
图3为镁改性生物质炭吸附磷的动力学曲线。
图4为实施例3中生物质炭-潜流式人工湿地耦合系统示意图。
具体实施方式
根据下述实施例,可以更好地理解本发明。然而,本领域的技术人员容易理解,实施例所描述的内容仅用于说明本发明,而不应当也不会限制权利要求书中所详细描述的本发明。
实施例1:
2012年3~4月时在人工湿地的土壤层上种植芦苇、菖蒲和香蒲各1/3面积。6~7月时采集香蒲的花粉。秋季芦苇和菖蒲未完全枯黄时将芦苇、菖蒲和香蒲连根挖出,将其制成改性生物质炭,具体步骤如下:
(1)将水生植物的剩余部分风干磨碎成粉末;
(2)将步骤(1)得到的粉末在镁离子浓度为0.8g/mL的MgCl2·6H2O水溶液中浸泡,;
(3)先将步骤(2)所得的混合体系烘干,然后再置于马弗炉中,在400~600℃(最佳稳定500℃)下保持1h,冷却至室温后得到炭化产物;
(4)将步骤(3)所得的炭化产物用水清洗3次,干燥后研磨过1mm孔径筛,筛选后得到改性生物质炭。
将改性生物质炭与砂石混合后加入至人工湿地的填料层上。
继续人工湿地的土壤层上种植水生植物,以此循环。
实施例2:改性生物质炭-人工湿地除磷能力测定
(1)选取芦苇、菖蒲和香蒲三种水生植物,风干磨碎成直径2mm左右的粉末,分别记为l,C和K;
(2)将步骤(1)中三种粉末均平分为4份,分别在水、CaCl2水溶液、MgCl2·6H2O水溶液和FeCl3水溶液中浸泡2h,得到C~CK、C~Ca、C~Mg、C~Fe、l~CK、l~Ca、l~Mg、l~Fe、X~CK、X~Ca、X~Mg和X~Fe12组样品;其中,溶液中金属离子的浓度均为0.8g/mL;
(3)将步骤(2)中所得的每组样品在80℃下烘干,再分别分成3份,装入陶瓷坩埚中,压实后用锡箔纸包裹并盖好盖子后分别放入400℃、500℃和600℃的马弗炉中,保持1h,冷却至室温后得到炭化产物
(4)将步骤(3)中所得的炭化产物用水清洗3次,干燥后磨细,用1mm孔径筛筛选后得到改性生物质炭。
上述实验所得的各组改性生物质炭对磷的吸附能力见图1。
可以看出,钙、镁、铁三种改性方法均能显著提高生物质炭对磷的吸附能力。其中,500℃下通过镁改性所得的改性生物质炭对磷的吸附能力最强;在此改性条件下,菖蒲,香蒲和芦苇所制得的改性生物质对磷的吸附能力无较大差别。
上述实验中,各组改性生物质炭的产率见图2。
可以看出,随着温度的升高,生物质炭的产率不断下降。原材料的不同导致生物质炭的产率也有所不同,三种植物中,菖蒲的产率最高。不同改性方法制得的生物质炭产率差异较大,Ca、Fe改性组产率明显高于Mg改性组和未改性组。
实施例3:改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水
(1)采用生物质炭~潜流式人工湿地耦合系统(如图4),上面30cm的基质为填料层,下面10cm为隔水层,其中,填料层中基质为土+石英砂+改性生物炭(土、石英砂和改性生物炭质量比5:5:1,土壤为常规的稻田土,石英砂粒径0.5cm),种植常绿水生鸢尾,密度13株/m2
(2)将步骤(1)中采用上进水下出水的水流方式,水力停留时间为72h。;
(3)测定进出水中总磷和溶解性磷浓度,在进水总磷和溶解性无机磷浓度分别为0.163mg/L和0.093mg/L,出水总磷和溶解性无机磷浓度分别为0.089mg/L和0.021mg/L,去除率分别达到45.70%和77.95%。

Claims (10)

1.一种改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,其特征在于,在人工湿地的填料层上种植水生植物;水生植物的收获季节采集生物体,将其制成改性生物质炭;再将改性生物质炭投入到人工湿地中,继续种植水生植物,以此循环。
2.根据权利要求1所述的改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,其特征在于,所述的人工湿地为水平流潜流式人工湿地,从上到下包括填料层和隔水层。
3.根据权利要求1所述的改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,其特征在于,所述的水生植物为芦苇、菖蒲、香蒲和鸢尾中的任意一种或者几种的组合。
4.根据权利要求1所述的改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,其特征在于,将水生植物制成改性生物质炭的方法,包括如下步骤:
(1)将水生植物风干磨碎成粉末;
(2)将步骤(1)得到的粉末在金属离子水溶液中浸泡,所述的金属离子水溶液为镁盐水溶液、或钙盐水溶液、或铁盐水溶液;
(3)先将步骤(2)所得的混合体系烘干,然后再置于马弗炉中,在400~600℃下保持1~2h,冷却至室温后得到炭化产物;
(4)将步骤(3)所得的炭化产物用水清洗3次,干燥后研磨过1mm孔径筛,筛选后得到改性生物质炭。
5.根据权利要求4所述的改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,其特征在于,步骤(2)中,所述的镁盐为MgCl2·6H2O;所述的钙盐为CaCl2;所述的铁盐为FeCl3;金属离子水溶液中,金属离子的浓度为0.6~1.0g/mL;浸泡时间为2~4h。
6.根据权利要求4所述的生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,其特征在于,步骤(3)中,烘干温度为60~90℃。
7.根据权利要求4所述的改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,其特征在于,步骤(3)中,将烘干后的物料装入陶瓷坩埚中,压实后用锡箔纸包裹并盖好盖子后再置于马弗炉中,然后以10℃·min-1升温至400~600℃。
8.根据权利要求4所述的改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,其特征在于,步骤(4)中,干燥温度为95~100℃。
9.根据权利要求1所述的改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,其特征在于,将改性生物质炭加入到人工湿地的填料层中,具体方法为将改性生物质炭、砂石以及土壤混合后作为人工湿地的填料层。
10.根据权利要求9所述的改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,其特征在于,改性生物质炭、砂石、土壤三者的质量比为10~20:80~150:100。
CN201410836337.6A 2014-12-29 2014-12-29 一种改性生物质炭‑人工湿地耦合处理含磷污水的方法 Active CN104628137B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410836337.6A CN104628137B (zh) 2014-12-29 2014-12-29 一种改性生物质炭‑人工湿地耦合处理含磷污水的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410836337.6A CN104628137B (zh) 2014-12-29 2014-12-29 一种改性生物质炭‑人工湿地耦合处理含磷污水的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104628137A true CN104628137A (zh) 2015-05-20
CN104628137B CN104628137B (zh) 2017-01-25

Family

ID=53207445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410836337.6A Active CN104628137B (zh) 2014-12-29 2014-12-29 一种改性生物质炭‑人工湿地耦合处理含磷污水的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104628137B (zh)

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105036482A (zh) * 2015-08-11 2015-11-11 江苏省农业科学院 一种农村低污染水深度净化系统
CN105152351A (zh) * 2015-10-13 2015-12-16 南京大学 一种光电人工湿地及其应用
CN106000334A (zh) * 2016-05-12 2016-10-12 浙江大学 一种改性芦苇生物质炭及其制备方法和应用
CN106219762A (zh) * 2016-08-25 2016-12-14 西南科技大学 一种将生物碳用于人工湿地处理重金属废水的方法
CN107199235A (zh) * 2017-06-08 2017-09-26 四川农业大学 基于热解条件对茶叶渣生物炭特性及镉污染土壤修复方法
CN107400027A (zh) * 2017-07-12 2017-11-28 中国农业大学 一种藻类生物质废弃物中磷素资源化提取回收的方法
CN107459025A (zh) * 2016-06-03 2017-12-12 中国科学院城市环境研究所 一种高效同时吸附土壤无机磷和溶解有机磷的改性生物炭制备方法与应用
CN107572660A (zh) * 2017-09-28 2018-01-12 青岛农业大学 基于芦苇潜流湿地的重金属废水处理方法、制备系统及芦苇潜流湿地
CN108178321A (zh) * 2018-01-19 2018-06-19 杭州绿风生态环境建设集团有限公司 一种利用生物质炭作生态浮岛基质的水体修复方法
CN108384563A (zh) * 2018-03-02 2018-08-10 博湖县隆源木业有限公司 一种木炭及其制备方法
CN109534623A (zh) * 2019-01-16 2019-03-29 商洛学院 基于生物炭添加提高潜流人工湿地污水处理效果的系统
CN109621895A (zh) * 2018-12-21 2019-04-16 安徽汇泽通环境技术有限公司 一种利用改性水生植物生物炭除水体中氮磷的方法
CN109734219A (zh) * 2019-03-26 2019-05-10 顾晓凡 一种生活污水处理及磷素回收方法
WO2019124517A1 (ja) * 2017-12-20 2019-06-27 株式会社フジタ リン吸着材及びリン吸着材の製造方法
CN111908617A (zh) * 2020-09-08 2020-11-10 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 利用湿地植物再力花强化人工湿地除磷的基质填料及方法
CN112125408A (zh) * 2020-09-28 2020-12-25 福州大学 一种生物炭二级人工湿地系统
CN112266074A (zh) * 2020-09-07 2021-01-26 武汉工程大学 一种镁盐改性生物质炭强化异养硝化-好氧反硝化菌株脱氮的方法
CN112452296A (zh) * 2020-10-30 2021-03-09 厦门大学 一种用于处理含磷废水的生物粉剂及其制备方法
CN112456650A (zh) * 2020-12-01 2021-03-09 桂林理工大学 一种适用于岩溶区农业残余有机农药去除的人工湿地系统
CN112588262A (zh) * 2020-11-24 2021-04-02 河南永泽环境科技有限公司 一种用于去除水中氮磷的改性生物炭的制备方法
CN114314833A (zh) * 2021-12-14 2022-04-12 中国城市建设研究院有限公司 氢氧化镁改性废砖及其制备方法、及其在人工湿地系统中的应用
CN114538555A (zh) * 2021-12-16 2022-05-27 神美科技有限公司 一种用于污水除磷的高效除磷剂及其制备方法
CN115041136A (zh) * 2022-06-21 2022-09-13 南京工业大学 一种水生植物基镁改性炭材料的制备方法及其应用
CN115432824A (zh) * 2022-08-30 2022-12-06 水发规划设计有限公司 一种生物炭强化水培植物修复富营养化水体的方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1587107A (zh) * 2004-09-09 2005-03-02 同济大学 一种变粒径组合填料水平潜流人工湿地污水处理工艺
CN102531179A (zh) * 2011-11-18 2012-07-04 北京东溪柳环保工程有限公司 一种稳定高效的人工湿地污水处理系统及方法
CN203602408U (zh) * 2013-12-10 2014-05-21 北京东方园林股份有限公司 高效除磷的人工湿地系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1587107A (zh) * 2004-09-09 2005-03-02 同济大学 一种变粒径组合填料水平潜流人工湿地污水处理工艺
CN102531179A (zh) * 2011-11-18 2012-07-04 北京东溪柳环保工程有限公司 一种稳定高效的人工湿地污水处理系统及方法
CN203602408U (zh) * 2013-12-10 2014-05-21 北京东方园林股份有限公司 高效除磷的人工湿地系统

Cited By (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105036482A (zh) * 2015-08-11 2015-11-11 江苏省农业科学院 一种农村低污染水深度净化系统
CN105036482B (zh) * 2015-08-11 2017-03-15 江苏省农业科学院 一种农村低污染水深度净化系统
CN105152351A (zh) * 2015-10-13 2015-12-16 南京大学 一种光电人工湿地及其应用
CN106000334A (zh) * 2016-05-12 2016-10-12 浙江大学 一种改性芦苇生物质炭及其制备方法和应用
CN107459025A (zh) * 2016-06-03 2017-12-12 中国科学院城市环境研究所 一种高效同时吸附土壤无机磷和溶解有机磷的改性生物炭制备方法与应用
CN106219762A (zh) * 2016-08-25 2016-12-14 西南科技大学 一种将生物碳用于人工湿地处理重金属废水的方法
CN107199235A (zh) * 2017-06-08 2017-09-26 四川农业大学 基于热解条件对茶叶渣生物炭特性及镉污染土壤修复方法
CN107400027A (zh) * 2017-07-12 2017-11-28 中国农业大学 一种藻类生物质废弃物中磷素资源化提取回收的方法
CN107400027B (zh) * 2017-07-12 2020-09-15 中国农业大学 一种藻类生物质废弃物中磷素资源化提取回收的方法
CN107572660A (zh) * 2017-09-28 2018-01-12 青岛农业大学 基于芦苇潜流湿地的重金属废水处理方法、制备系统及芦苇潜流湿地
WO2019124517A1 (ja) * 2017-12-20 2019-06-27 株式会社フジタ リン吸着材及びリン吸着材の製造方法
JP7109912B2 (ja) 2017-12-20 2022-08-01 株式会社フジタ リン吸着材及びリン吸着材の製造方法
JP2019107632A (ja) * 2017-12-20 2019-07-04 株式会社フジタ リン吸着材及びリン吸着材の製造方法
CN111542387A (zh) * 2017-12-20 2020-08-14 株式会社藤田 磷吸附材以及磷吸附材的制造方法
CN108178321A (zh) * 2018-01-19 2018-06-19 杭州绿风生态环境建设集团有限公司 一种利用生物质炭作生态浮岛基质的水体修复方法
CN108384563A (zh) * 2018-03-02 2018-08-10 博湖县隆源木业有限公司 一种木炭及其制备方法
CN109621895A (zh) * 2018-12-21 2019-04-16 安徽汇泽通环境技术有限公司 一种利用改性水生植物生物炭除水体中氮磷的方法
CN109534623A (zh) * 2019-01-16 2019-03-29 商洛学院 基于生物炭添加提高潜流人工湿地污水处理效果的系统
CN109734219A (zh) * 2019-03-26 2019-05-10 顾晓凡 一种生活污水处理及磷素回收方法
CN109734219B (zh) * 2019-03-26 2021-01-15 江西零真生态环境集团有限公司 一种生活污水处理及磷素回收方法
CN112266074A (zh) * 2020-09-07 2021-01-26 武汉工程大学 一种镁盐改性生物质炭强化异养硝化-好氧反硝化菌株脱氮的方法
CN111908617A (zh) * 2020-09-08 2020-11-10 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 利用湿地植物再力花强化人工湿地除磷的基质填料及方法
CN112125408A (zh) * 2020-09-28 2020-12-25 福州大学 一种生物炭二级人工湿地系统
CN112452296A (zh) * 2020-10-30 2021-03-09 厦门大学 一种用于处理含磷废水的生物粉剂及其制备方法
CN112588262A (zh) * 2020-11-24 2021-04-02 河南永泽环境科技有限公司 一种用于去除水中氮磷的改性生物炭的制备方法
CN112456650A (zh) * 2020-12-01 2021-03-09 桂林理工大学 一种适用于岩溶区农业残余有机农药去除的人工湿地系统
CN114314833A (zh) * 2021-12-14 2022-04-12 中国城市建设研究院有限公司 氢氧化镁改性废砖及其制备方法、及其在人工湿地系统中的应用
CN114538555A (zh) * 2021-12-16 2022-05-27 神美科技有限公司 一种用于污水除磷的高效除磷剂及其制备方法
CN115041136A (zh) * 2022-06-21 2022-09-13 南京工业大学 一种水生植物基镁改性炭材料的制备方法及其应用
CN115432824A (zh) * 2022-08-30 2022-12-06 水发规划设计有限公司 一种生物炭强化水培植物修复富营养化水体的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104628137B (zh) 2017-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104628137B (zh) 一种改性生物质炭‑人工湿地耦合处理含磷污水的方法
Luo et al. Phosphorus removal from lagoon-pretreated swine wastewater by pilot-scale surface flow constructed wetlands planted with Myriophyllum aquaticum
Zheng et al. Effects of annual harvesting on plants growth and nutrients removal in surface-flow constructed wetlands in northwestern China
Su et al. Chemical speciation and phytoavailability of Zn, Cu, Ni and Cd in soil amended with fly ash-stabilized sewage sludge
Prapagar et al. Effect of soil amendments on reclamation of saline-sodic soil
Ibrahim et al. Effects of vermicompost and water treatment residuals on soil physical properties and wheat yield
CN107466512B (zh) 采用固废物综合治理盐碱地的结构及方法
CN102974606B (zh) 可降低稻米镉累积的土壤调理方法
CN105295938B (zh) 一种降低土壤中镉生物有效性的重金属钝化剂
CN109678626B (zh) 用于汞污染农田修复的土壤调理剂及其制备方法与应用
CN104259192A (zh) 一种重金属污染农田土壤的生态水利修复系统及方法
CN207294340U (zh) 一种土壤修复和污水净化的复合系统
CN104289505B (zh) 综合利用动植物修复重金属污染土壤的方法
CN107459025A (zh) 一种高效同时吸附土壤无机磷和溶解有机磷的改性生物炭制备方法与应用
CN103214151A (zh) 一种生态组合处理龟鳖温室养殖废水的方法
KR101133542B1 (ko) 염해토양 식재지 조성 방법
CN105885854A (zh) 一种重金属污染土壤修复剂
CN105594502A (zh) 一种矿山边坡绿化基质优化配比试验方法
CN104904574A (zh) 采用环草隆与碳纳米管隔层调控草坪草重金属富集的方法
CN105925270B (zh) 一种改善盐碱地肥力的土壤改良剂及其应用
CN109206148A (zh) 一种陶粒的制备方法及其应用
CN103270867B (zh) 采用粉煤灰与生物炭隔层防污泥基质重金属渗漏的方法
CN107522281A (zh) 一种用于水面蓝藻治理的除藻剂的制备方法
JP5713735B2 (ja) リン吸着材ならびにそれを用いた土壌改良剤または肥料
JP2005089615A (ja) 腐植酸液の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant