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#—59.3%,但仍遠(yuǎn)低于第1階段系統(tǒng)A對(duì)磷酸鹽的去除效果。系統(tǒng)B對(duì)磷酸鹽的去除率受進(jìn)水硫丹濃度的影響相對(duì)較小,磷酸鹽去除率基本維持在86.7%~94.2%之間,在停止加入硫丹后,系統(tǒng)B對(duì)磷酸鹽的去除率有所回升,基本恢復(fù)至投加硫丹之前對(duì)磷酸鹽的去除效果。同樣地,由圖4可知,系統(tǒng)B對(duì)氨氮的去除率(75.9%~83.3%)明顯髙于系統(tǒng)A對(duì)氨氮的去除率(49.5%~61.8%)。隨著進(jìn)水硫丹濃度的上升,系統(tǒng)A和系統(tǒng)B對(duì)氨氮的去除率漸漸下降,在第4階段時(shí)氨氮去除率分別下降至49.5%和75.9%,到第5階段,系統(tǒng)A和系統(tǒng)B對(duì)氨氮的去除效果均有所回升,但系統(tǒng)A的恢復(fù)力量要稍弱于系統(tǒng)B。綜上所述,與系統(tǒng)B相比,系統(tǒng)A對(duì)于硫丹的沖擊適應(yīng)性相對(duì)較弱。對(duì)于人工濕地而言,基質(zhì)、植物及微生物是影響其對(duì)廢水中養(yǎng)分物質(zhì)去除的主要因素,其中微生物占主導(dǎo)地位。在系統(tǒng)B中,鐵碳填料能夠減輕硫丹對(duì)人工濕地微生物的不利影響,同時(shí)激活功能微生物活性,從而使得系統(tǒng)B對(duì)污染物的去除效果顯著優(yōu)于系統(tǒng)A。2.3系統(tǒng)不同階段基質(zhì)酶活性差異分析在人工濕地系統(tǒng)中,基質(zhì)酶與污染物降解親密相關(guān),其活性可反映濕地系統(tǒng)中生化反應(yīng)強(qiáng)度及污染物降解力量。系統(tǒng)中不同酶具有不同功能作用,如脲酶可以促進(jìn)尿素水解,在降解廢水中氨氮的同時(shí),為濕地系統(tǒng)中微生物和植物供應(yīng)氮素養(yǎng)分。脫氫酶能催化有機(jī)物質(zhì)脫氫,其活性可用于表征濕地系統(tǒng)中微生物活性。磷酸酶可表征濕地系統(tǒng)中磷酸鹽分布狀況,其能催化有機(jī)磷化合物水解釋放無(wú)機(jī)磷,直接供植物和土壤微生物利用,在這個(gè)過(guò)程中能有效去除廢水中的磷酸鹽。系統(tǒng)A和系統(tǒng)B在不同階段內(nèi)的基質(zhì)酶活性如圖5所示。0.70.6[)5).403遂0J第I第2第3第4階段階段階段0.70.6[)5).403遂0J第I第2第3第4階段階段階段階段系統(tǒng)A愀酸險(xiǎn)酶瞬ft磷酶氫性性性豚脫賊中酸第I第2第3第4階段晰段階殷階段系:統(tǒng)B,907Q圏5系統(tǒng)A和系統(tǒng)B在不同階段內(nèi)的基質(zhì)酶活性由圖5可知,2個(gè)系統(tǒng)中的5種基質(zhì)酶活性的最大值都消失在第1階段未投加硫丹時(shí)。隨著系統(tǒng)中進(jìn)水硫丹濃度的上升,2個(gè)系統(tǒng)中不同基質(zhì)酶活性都呈現(xiàn)出下降趨勢(shì),表明硫丹能夠抑制基質(zhì)酶活性,這與萬(wàn)盼等的討論結(jié)果全都。盡管如此,在試驗(yàn)的第1至第4階段,系統(tǒng)B中的脈酶、脫氫酶以及3種磷酸酶的活性都髙于系統(tǒng)A,這與2個(gè)人工濕地系統(tǒng)對(duì)氨氮、磷酸鹽及COD的去除趨勢(shì)相全都。當(dāng)硫丹進(jìn)入系統(tǒng)后,酶活性受到抑制,系統(tǒng)A和系統(tǒng)B對(duì)COD、氨氮和磷酸鹽的去除率均降低。相比系統(tǒng)A,系統(tǒng)B對(duì)硫丹的沖擊適應(yīng)性更好,運(yùn)行更為穩(wěn)定。在2個(gè)濕地系統(tǒng)中,植物的生長(zhǎng)狀況差異較小。結(jié)果表明,鐵碳填料有利于濕地微生物的生長(zhǎng)和活性的保持及提髙,且耐受硫丹沖擊,能夠維持濕地系統(tǒng)對(duì)污染物的髙效去除,保證人工濕地系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。三、結(jié)論鐵碳微電解耦合人工濕地系統(tǒng)具有良好的應(yīng)用前景,其在有效去除廢水中硫丹的同時(shí),對(duì)COD、氨氮和磷酸鹽等養(yǎng)分物質(zhì)的去除效果也較好。對(duì)基質(zhì)酶活性檢測(cè)結(jié)果表明,系統(tǒng)B能夠耐受硫丹沖擊,基質(zhì)酶活性受到
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