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本课题利用蜈蚣草超富集砷特性,研究基于蜈蚣草的人工湿地用于处理含砷废水的可能性,并对基于蜈蚣草的人工湿地的含砷废水处理能力及影响因素进行研究。在研究中,根据基质和植物的不同,组合成陶粒—蜈蚣草人工湿地系统、鹅卵石—蜈蚣草人工湿地系统、鹅卵石—美人蕉和鹅卵石四个人工湿地系统。研究了四个不同人工湿地系统处理含砷废水的净化效果,具体结论如下:当配制的含砷废水浓度为0.25mg/L时,陶粒—蜈蚣草、鹅卵石—蜈蚣草、鹅卵石—美人蕉、鹅卵石人工湿地系统对溶液As去除率分别为76.13%、79.01%、69.45%、66.20%;当配制的含砷废水浓度为0.5mg/L时,4个系统对溶液As去除率分别为78.23%、80.32%、67.79%、65.92%;当配制的含砷废水浓度为1mg/L时,各系统对溶液As去除率分别为76.06%、78.49%、66.60%、64.79%。当配制含砷废水浓度为1mg/L时,有植物的1、2、3系统中,植物吸收As含量分别从82.78μg/g增加到503.02μg/g,85.86μg/g增加到521.61μg/g,25.71μg/g增加到78.45μg/g。当配制废水中COD浓度为150mg/L时,4个系统对COD平均去除率分别为67.81%、70.48%、74.36%、60.30%;当配制废水中COD浓度为250mg/L时,各系统对COD平均去除率分别为63.30%、65.16%、68.78%、57.42%。当配制废水中NH4+-N浓度为10mg/L时,4个系统对NH4+-N平均去除率分别为60.83%、63.38%、67.25%和50.30%;当配制废水中NH4+-N浓度为20mg/L时,各系统对NH4+-N平均去除率分别为54.87%、57.52%、61.12%和48.93%。当配制废水中TP浓度为2mg/L,鹅卵石—美人蕉系统对TP平均去除率65.19%;鹅卵石—蜈蚣草系统为60.94%;鹅卵石系统为57.42%;陶粒—蜈蚣草系统最低为57.30%。当配制废水中TP浓度为4mg/L,四个系统对TP平均去除率分别为56.15%、59.43%、63.40%、56.28%。以上研究结果表明:采用潜流式四个人工湿地系统,特别是鹅卵石—蜈蚣草人工湿地系统处理含As废水,是一种较为理想的处理工艺方案。四个系统处理含As、COD、NH4+-N污染物的废水中,有植物的系统对As、COD、NH4+-N的去除效率比无植物的系统高。