眾所周知,人工濕地的建造師非常復雜的一件事情,人工濕地的建造需要使用一些適合的人工濕地濾料、反硝化、有機物好氧降解。它是由人工建造而成的一種可控制的濕地,可以對廢水、污泥進行有效的投放處理,然而硫酸鹽是生活污水、市政污水、中的主要含有物,其中包括抑制硝化細菌的活性、降低硝化能力、抑制植物對氮素的攝取、抑制根系生長和導致植物花蕾枯死、堵塞氣體通道,并不同程度的影響植物葉片光合作用能力,而人工濕地濾料火山巖濾料填料可以有效的控制這些污染。
除了生長迅速的有機物降解異養菌與硝化細菌對氧氣的競爭導致硝化過程受到抑制外,硫化物原產物來講它本身的都行事可以又掉控制硝化的。有文獻報道硫化物濃度為0.5mg/L就足以抑制消化過程的進行,隨著床體中硫化物濃度的升高,氨氮的去除率呈冪指數形式降低。
這種現象在湖泊底泥、深海區域以及多用于工業廢水處理的厭氧反應器中早已被報道,但是其機理仍眾所紛紜,歸納起來主要有四種學說:硝酸鹽還原細菌在還原硝酸鹽的同時使得環境中的氧化還原電位升高不利于硫酸鹽的還原;以上解釋機理都有可能,同時也可能在一系統同時發生,而且每一過程的中間產物、參與發生反應的酶、SRB菌群分布及特點并未得到全面表述,結果發現,隨著硝酸鹽的添加,而且隨著硝酸鹽的加入或取消,只是在硝酸鹽富集的環境中,當環境中的硝酸鹽消失后,硫酸鹽還原菌即可立即進行硫酸鹽的還原工作。
但是這種抑制作用在較低的進水有機碳階段較為有效。當它的濃度稍微變高時抑制作用會消失。在低溶解性有機碳進水負荷下隨著濃度的變化會呈現紅逐漸降低的趨勢。
廢水進行同時脫氮脫硫是目前科學界一個嶄新的課題和研究方向,它對于人工濕地的作用還遠遠發掘得不夠多,革命尚未成功,環保仍需努力!