organic substances. The source of phosphorus was hydrogen potassium
phosphate (K2HPO4), and of nitrogen was urea. For the trace
elements, a commercial fertilizer was selected for use. A detailed
description of the synthetic wastewater can be found in Stefanakis
and Tsihrintzis [22] and Akratos and Tsihrintzis [23].
The wastewater was prepared in a tank every time just before
the feeding. A submersible water pump was used to load the
wastewater to each unit through a distribution perforated (hole
diameter 1.5 mm) plastic pipe of 10 cm internal diameter and 40 cm
long. This pipe was placed vertically at about 20 cm distance above
the wetland porous media. With this device, at each loading, the
wastewater flooded the entire wetland surface, drained by gravity
through the wetland body and was collected in a plastic tank
through an open valve placed at the bottom side of each wetland
unit. Each plastic tank was placed next to each VFCW unit, at a lower
level, to collect the unit effluent by gravity. Fig. 1 presents a general
layout of the experimental facility, a schematic cross-section of a
VFCW unit, depicting the substrate layers of each VFCW type (I, II
and III), as also a picture of the pilot-scale VFCW units.
The feeding strategy consisted of 2 days of wastewater inflow
(wet period) at three equal daily portions (every 8 h), followed by
a dry period of 6 (first year of operation), 4 (second year) or 8 days
(third year), in order to assist the oxidation of accumulated organics
within the substrate. Each unit simulated the operation of a series
of parallel units at the first treatment stage of a real system. The
duration of the dry period was based on the considered parallel
units (i.e., 4, 3 and 5 for the first, second and third year of operation,
respectively). Table 1 contains the operational parameters of the
experiment for each year.
The organic loading rate (OLR) applied to the VFCWs ranged
from 107.2 to 219.6 g COD/m2 d during the three years of operation,
assuming a value of 120 g COD/pe d, while the hydraulic loading
rate (HLR) varied between 0.19 and 0.44 m/d (Table 1).
สารอินทรีย์ แหล่งที่มาของฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไฮโดรเจนได้ฟอสเฟต (K2HPO4), และของไนโตรเจนเป็นยูเรีย สำหรับการติดตามองค์ประกอบ ปุ๋ยเชิงพาณิชย์ถูกเลือกสำหรับการใช้งาน มีรายละเอียดลักษณะของน้ำเสียสังเคราะห์สามารถพบได้ใน Stefanakisและ Tsihrintzis [22] และ Akratos และ Tsihrintzis [23]น้ำเสียถูกเตรียมในถังทุกครั้งเพียงก่อนให้อาหาร ใช้ปั๊มน้ำ submersible โหลด(รู perforated เสียแต่ผ่านการกระจายเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 mm) ท่อพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10 ซม.และ 40 ซม.ยาว ท่อนี้ถูกวางในแนวตั้งที่ประมาณ 20 ซม.ระยะข้างต้นสื่อ porous พื้นที่ชุ่มน้ำ ด้วยอุปกรณ์นี้ ที่โหลดแต่ละ การพื้นผิว พื้นที่ชุ่มน้ำทั้งน้ำท่วมน้ำเสียระบายออก โดยแรงโน้มถ่วงผ่านตัวพื้นที่ชุ่มน้ำ และถูกรวบรวมไว้ในถังพลาสติกผ่านวาล์วเปิดไว้ที่ด้านล่างของแต่ละพื้นที่ชุ่มน้ำหน่วยการ แต่ละถังที่วางอยู่แต่ VFCW ที่ต่ำที่ระดับ เก็บหน่วยน้ำ โดยแรงโน้มถ่วง Fig. 1 นำเสนอทั่วไปโครงร่างของการทดลองสิ่งอำนวยความสะดวก ระหว่างส่วนแผนผังตัวอย่างของการVFCW หน่วย แสดงให้เห็นถึงชั้นพื้นผิวของแต่ละชนิด VFCW (I, IIและ III), เป็นรูปภาพหน่วยนำร่องขนาด VFCW ยังกลยุทธ์อาหารประกอบด้วยน้ำเสียไหลเข้า 2 วัน(เปียกรอบระยะเวลา) ที่สามเท่ากันทุกส่วน (ทุก 8 h), ตามด้วยระยะเวลาแห้ง 6 (ปีแรกของการดำเนินงาน), 4 (2 ปี) หรือ วันที่ 8(สามปี), การเกิดออกซิเดชันของอินทรีย์สะสมช่วยภายในพื้นผิว แต่จำลองการทำงานของชุดหน่วยคู่ขนานในการรักษาระยะแรกของระบบจริง ที่ระยะเวลาของรอบระยะเวลาการแห้งแบบขนานเป็นหน่วย (เช่น 4, 3 และ 5 สำหรับครั้งแรก สอง และสามปีของการดำเนินงานตามลำดับ) ตารางที่ 1 ประกอบด้วยพารามิเตอร์การดำเนินงานของการการทดลองในแต่ละปีอัตราการโหลดอินทรีย์ (OLR) กับ VFCWs ที่อยู่ในช่วงจาก 107.2 เพื่อ 219.6 g d ในช่วงสามปีของการดำเนินงาน COD/m2สมมติค่าของ 120 g d ขณะทำการโหลดไฮดรอลิก COD/peอัตรา (HLR) แตกต่างกันระหว่าง 0.19 และ 0.44 m/d (ตารางที่ 1)
การแปล กรุณารอสักครู่..
สารอินทรีย์ แหล่งที่มาของฟอสฟอรัสคือโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (
k2hpo4 ) และไนโตรเจนเป็นยูเรีย สำหรับการติดตาม
องค์ประกอบ ปุ๋ยที่ใช้ รายละเอียด
ของน้ำเสียสังเคราะห์ที่สามารถพบได้ใน stefanakis
และ tsihrintzis [ 22 ] และ akratos และ tsihrintzis [ 23 ] .
น้ำเสียที่เตรียมไว้ในถังทุกครั้งก่อน
ให้อาหารเป็นปั๊มน้ำใช้โหลด
น้ำเสียแต่ละหน่วยที่ผ่านการปรุ ( เส้นผ่าศูนย์กลางหลุม
1.5 มม. ) พลาสติกท่อ 10 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 40 ซม.
นาน ท่อนนี้ถูกวางในแนวตั้งประมาณ 20 ซม. ระยะห่างข้างบน
พื้นที่ชุ่มน้ำวัสดุพรุน กับอุปกรณ์นี้ แต่ละคนโหลด
น้ำเสียท่วมพื้นผิวป่าชายเลนทั้งหมดโดยแรงโน้มถ่วง
ระบายผ่านร่างกายชุ่มและถูกเก็บอยู่ในถังพลาสติก
ผ่านการเปิดวาล์วไว้ที่ด้านล่างของแต่ละบึง
หน่วย แต่ละพลาสติกถังวางอยู่ข้างๆ แต่ละ vfcw หน่วย ระดับล่าง
, เก็บหน่วยน้ำทิ้งจากแรงโน้มถ่วง รูปที่ 1 แสดงทั่วไป
รูปแบบของสถานที่ทดลอง , ตัดวงจรของ
vfcw หน่วยภาพวาดพื้นผิวชั้นของแต่ละ vfcw ประเภท ( I , II และ III
) ยังเป็นภาพของนำร่อง vfcw หน่วย
กลยุทธ์การให้อาหารเป็น 2 วันของน้ำเสียที่ไหลเข้า
( ช่วงที่เปียก ) ส่วนสามเท่าทุกวัน ( ทุกวัน 8 H ) ตามมาด้วย
6 ( ระยะเวลาแห้ง ปีแรกของการดำเนินการ ) , 4 ( 2 ปี ) หรือ 8 วัน
( ปี 3 ) เพื่อช่วยการสะสมของสารอินทรีย์
ภายในหลากหลาย แต่ละหน่วยการดำเนินงานชุด
หน่วยคู่ขนานที่การรักษาในระยะแรกของระบบจริง
ระยะเวลาของรอบระยะเวลาแห้ง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคู่ขนาน
หน่วย ( เช่น , 4 , 3 และ 5 เป็นครั้งแรกที่สองและสามปีของการผ่าตัด
ตามลำดับ ) ตารางที่ 1 มีพารามิเตอร์การดำเนินงานของการทดลองแต่ละปี
.อัตราภาระอินทรีย์ ( 1 อัตรา ) ใช้กับ vfcws
จาก 107.2 เพื่อ 219.6 กรัมซีโอดี / m2 D ในช่วงสามปีการดำเนินงาน
สมมติว่ามูลค่า 120 กรัมซีโอดี / PE D ในขณะที่อัตราการโหลด
ไฮดรอลิก ( HLR ) มีค่าระหว่าง 0.19 และ 0.44 M / D ( ตารางที่ 1 )
การแปล กรุณารอสักครู่..