标题湿地系统中的微生物是降解水体中污染物的主力军。好氧微生物通过呼吸作用,将废水中的大部分有机物分解成为二氧化碳和水,厌氧细菌将有机物质分解成二氧化碳和,硝化细菌将铵盐硝化,反硝化细菌将硝态氮还原成氮气,等等。通过这一系列的作用,污水中的主要有机污染物都能得到降解同化,成为微生物细胞的一部分,其余的变成对环境无害的无机物质回归到自然界中。人工湿地分为表面径流人工湿地和人工潜流湿地。
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标题
湿地系统中的微生物是降解水体中污染物的主力军。好氧微生物通过呼吸作用,将废水中的大部分有机物分解成为二氧化碳和水,厌氧细菌将有机物质分解成二氧化碳和,硝化细菌将铵盐硝化,反硝化细菌将硝态氮还原成氮气,等等。通过这一系列的作用,污水中的主要有机污染物都能得到降解同化,成为微生物细胞的一部分,其余的变成对环境无害的无机物质回归到自然界中。

人工湿地分为表面径流人工湿地和人工潜流湿地。人工湿地与传统污水处理厂相比具有投资少、运行成本低等明显优势,在农村地区,由于人口密度相对较小,人工湿地同传统污水处理厂相比,一般投资可节省1/3—1/2。在处理过程中,人工湿地基本上采用重力自流的方式,处理过程中基本无能耗,运行费用低,污水处理厂处理每吨废水的价格在1元左右,而人工湿地平均不到2毛。因此,在人口密度较低的农村地区,建设人工湿地比传统污水处理厂更加经济。

物的落叶及微生物等组成的腐质层;水体层和湿地植物。基质层是人工湿地处理污水的部分。人工湿地基质层中的微生物和酶活性的空间分布得出人工湿地基质中的微生物代谢作用是污水有机物降解的主要作用机制,并指出近表层的基质区域是人工湿地 污水处理系统的净化空间。 以人工湿地沸石滤料除氨氮原理,主要是通过植物和沸石滤料对污水中含氨氮的化合物进行吸附、过滤,再利用微生物的硝化与反硝化作用,氨氮自身的物理挥发作用实现人工湿地水处理除氨氮。植

物吸收和氨氮自身的挥发去除氨氮的比例占总氨氮率的20%,微生物的硝化与反硝化是人工湿地水处理除氨氮的主要途径。 以人工湿地沸石滤料除氨氮原理,主要是通过植物和沸石滤料对污水中含氨氮的化合物进行吸附、过滤,再利用微生 物的硝化与反硝化作用,氨氮自身的物理挥发作用实现人工湿地水处理除氨氮。植物吸收和氨氮自身的挥发去除氨氮的比例占总氨氮率的20%,微生物的硝化与反硝化是人工湿地水处理除氨氮的主要途径。 使用沸石滤料的滤池不仅能处理市政

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