李艷紅,張 傲
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目前,對(duì)于有機(jī)廢水處理技術(shù)的研究,主要包括物理化學(xué)法和生物處理法。
該方法主要是對(duì)有機(jī)廢水進(jìn)行預(yù)處理,而預(yù)處理的主要目的是將廢水中的可用物質(zhì)有效回收。通常在對(duì)生物降解難度比較大的有機(jī)物進(jìn)行處理時(shí),可通過預(yù)處理技術(shù)提高有機(jī)物的去除效果[1]。由此可以看出,物理化學(xué)法對(duì)于提高有機(jī)廢水的最終處理效率有著積極作用。在實(shí)際應(yīng)用中,物理化學(xué)處理方法主要包括超聲波降解法、萃取法、吸附法、濃縮法等,這些方法都是比較常用的處理方法。
在有機(jī)廢水的處理過程中,生物處理方法的主要原理是,利用微生物的生命活動(dòng)對(duì)有機(jī)廢水中的污染物進(jìn)行吸收和轉(zhuǎn)化,這樣可有效凈化廢水。一般情況下,該方法可作為物理化學(xué)方法的后續(xù)處理技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用,同時(shí),在不同行業(yè)的廢水處理過程中,生物處理技術(shù)的應(yīng)用都比較普遍。通常,生物處理方法一般包括好氧生物處理技術(shù)和厭氧生物處理技術(shù)。
其中,好氧生物處理技術(shù)中的活性污泥去除法主要是將含有機(jī)物的廢水作為培養(yǎng)基,且在溶解氧的基礎(chǔ)上連續(xù)培養(yǎng)活性污泥,并將活性污泥分散在曝氣池內(nèi),使曝氣池中的污水有機(jī)物質(zhì)充分接觸活性污泥,以去除污水中的有機(jī)質(zhì)。而生物膜法是污水好氧生物處理技術(shù)的主要類型,該方法在應(yīng)用過程中,需要將細(xì)菌等微生物附著在濾料中,并確保這些微生物能夠有效生長(zhǎng)繁殖,進(jìn)而形成膜狀生物。在生物膜和污水接觸后,可有效吸附污水內(nèi)的有機(jī)污染物,并且這些污染物可以被微生物作為營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)吸收,從而達(dá)到凈化污水的目的。生物膜法在應(yīng)用過程中具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性,主要原因是微生物可以通過吸附有機(jī)污染物質(zhì)促進(jìn)自身的繁殖,所以具有較強(qiáng)的抗沖擊能力,并且還不會(huì)存在污泥膨脹問題。厭氧生物處理技術(shù)在使用過程中,主要是在無分子氧的環(huán)境下,利用厭氧微生物對(duì)廢水中復(fù)雜的有機(jī)物進(jìn)行分解,并使其轉(zhuǎn)化成甲烷和二氧化碳,因此,也被稱為厭氧消化過程。
污水土地處理工藝主要是指,利用土壤、微生物、植物構(gòu)成的陸地生態(tài)系統(tǒng)開展污水處理的技術(shù)。該污水處理工藝具有較強(qiáng)的自我調(diào)控能力,可以對(duì)污染物進(jìn)行綜合凈化。因此,該處理工藝在城市污水處理和有機(jī)廢水處理的過程中具有重要的應(yīng)用價(jià)值,可有效凈化水質(zhì)。并且,還可以利用營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和水分的生物地球化學(xué)循環(huán)確保綠色植物快速生長(zhǎng),這對(duì)于提升廢水資源的綜合利用效率有著積極作用,屬于無害化的常年性生態(tài)系統(tǒng)工程[2]。在污水土地處理工藝的運(yùn)行過程中,可依據(jù)系統(tǒng)中水流運(yùn)動(dòng)和流動(dòng)軌跡的差異進(jìn)行分類,主要包括以下幾種
2.1.1 慢速滲濾系統(tǒng)
慢速滲濾系統(tǒng)主要是將廢水投配到栽種植物的土壤表面,當(dāng)廢水流經(jīng)土壤時(shí),通過植物系統(tǒng)達(dá)到凈化廢水的目的。在慢速滲濾處理系統(tǒng)的應(yīng)用過程中,投配的廢水一部分會(huì)被農(nóng)作物吸收,還有一部分廢水會(huì)滲入到地下水。一般情況下,不會(huì)有流出場(chǎng)地的水量。但系統(tǒng)中的水流途徑會(huì)受廢水的遷移過程影響,此外,污水處理廠的地下水流向也會(huì)對(duì)水流途徑產(chǎn)生影響。在實(shí)際的應(yīng)用過程中,廢水的投配方式主要包括畔灌、溝灌、噴灌系統(tǒng)。
通常,在慢速滲濾系統(tǒng)的應(yīng)用過程中,可有效對(duì)村鎮(zhèn)生活污水和季節(jié)性排放的有機(jī)廢水進(jìn)行處理,還可以對(duì)出水進(jìn)行回用,同時(shí),還可以在土層表面種植經(jīng)濟(jì)作物,由此可以看出,該系統(tǒng)具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益。并且,在投配廢水負(fù)荷比較低的情況下,可以利用土壤的滲透作用完成廢水的滲濾處理工作,能有效提高水質(zhì)的凈化效果。此外,在污水土地處理技術(shù)的應(yīng)用過程中,慢速滲濾系統(tǒng)對(duì)地表坡度的要求相對(duì)較低。但需要注意的是,該系統(tǒng)在應(yīng)用中受季節(jié)和植物營(yíng)養(yǎng)需求的限制比較多,并且對(duì)土地面積的需求也比較大,但水力負(fù)荷比較小。
2.1.2 快速滲濾系統(tǒng)
快速滲濾系統(tǒng)的主要功能是在廢水控制的過程中,需要將廢水投配在滲濾性良好的土壤中,使廢水在滲透的過程中受到硝化、反硝化、過濾、沉淀、生物氧化以及還原等不同作用的影響,從而保證有機(jī)廢水的凈化效率。該系統(tǒng)在應(yīng)用過程中,是一個(gè)土地淹水和干化狀態(tài)下進(jìn)行周期交替的過程,以此確保滲濾效果。其中,在干化時(shí)能有較好的好氧環(huán)境,也可以開展廢水下滲和排除工作。在實(shí)際應(yīng)用中,快速滲濾系統(tǒng)可有效保證氨氮、有機(jī)物、懸浮物等的去除率,同時(shí),該系統(tǒng)的投資成本較低,且在后期運(yùn)行過程中管理工作也比較方便,而對(duì)于土地面積的要求也相對(duì)較小,能常年運(yùn)行,處理的出水可以進(jìn)行回灌或者補(bǔ)充地下水。但快速滲濾系統(tǒng)在應(yīng)用過程中仍然有一些缺點(diǎn),如在使用過程中對(duì)水文條件、地質(zhì)環(huán)境的要求比較嚴(yán)格,而場(chǎng)地和土壤條件也會(huì)直接影響快該系統(tǒng)的使用效果。并且,對(duì)于總氮的去除率并不高,導(dǎo)致在對(duì)排出水進(jìn)行處理的過程中,硝態(tài)氮還有可能會(huì)導(dǎo)致地下水污染。
2.1.3 地表漫流系統(tǒng)
地表漫流系統(tǒng)可有效控制廢水,該系統(tǒng)是將廢水投配在有多年生牧草、坡度緩和的土壤表面,其滲透性比較低,地表以沿著土壤緩慢流動(dòng)的廢水為主,以此對(duì)廢水進(jìn)行有效的處理和凈化。地表漫流處理系統(tǒng)除了對(duì)廢水進(jìn)行處理,還可以促進(jìn)牧草生長(zhǎng)。由于該系統(tǒng)的出水主要是通過地表徑流進(jìn)行收集,所以不會(huì)對(duì)地下水產(chǎn)生影響。在地表漫流系統(tǒng)運(yùn)行過程中,有一部分水量會(huì)因?yàn)槭艿秸舭l(fā)和滲漏影響而損失。通常,地表漫流系統(tǒng)的最主要優(yōu)點(diǎn)是可以在分散的居住地區(qū)應(yīng)用,且對(duì)有機(jī)廢水的預(yù)處理要求也比較低,但能有效提高生活污水和季節(jié)性排水的處理效果。一般情況下,地表漫流處理系統(tǒng)完成的廢水處理標(biāo)準(zhǔn)能達(dá)到二級(jí)或者比二級(jí)更高的水質(zhì),投資成本也相對(duì)較低,在后期的管理過程中,整個(gè)運(yùn)行維護(hù)比較簡(jiǎn)單方便。
此外,在該工藝應(yīng)用中,地表還可以種植經(jīng)濟(jì)作物,同時(shí),還可以對(duì)出水進(jìn)行有效回收利用,從而提高了水資源的利用效率。在污水土地處理工藝應(yīng)用過程中,地表漫流系統(tǒng)對(duì)土壤自身的滲透性要求也比較低。但需要注意的是,地表漫流系統(tǒng)在應(yīng)用中對(duì)農(nóng)作物的需水量、地表坡度和氣候的要求相對(duì)較高,如果在冰點(diǎn)以下或者雨季來臨會(huì)直接影響該系統(tǒng)的應(yīng)用效果,且植物的需水量在一定程度上也會(huì)對(duì)整個(gè)處理系統(tǒng)的水力負(fù)荷產(chǎn)生影響[3]。同時(shí),還要考慮到出水再排入水體之前的消毒問題。
在上世紀(jì)80年代后期,已經(jīng)有國(guó)家利用污水土地處理工藝完成有對(duì)機(jī)廢水的處理,在最初的使用過程中,主要是利用水平潛流人工濕地完成對(duì)高濃度有機(jī)廢水的處理,水力負(fù)荷保持在6~8.2 cm/d,有機(jī)負(fù)荷為100~150 kg BOD/(hm2·d),BOD平均去除率為89%,COD去除率為92%,由此可以看出,該系統(tǒng)對(duì)有機(jī)廢水的凈化效果比較良好。當(dāng)前,我國(guó)在一些蘆葦濕地示范工程中對(duì)工業(yè)廢水進(jìn)行處理時(shí),就是應(yīng)用污水土地處理工藝,該工藝的處理能力可達(dá)到500 m2/d,水力負(fù)荷為50 mm/d,BOD的有效去除率可達(dá)到86%,SS的有效去除率為94%,污水凈化能力比較良好。但人工濕地系統(tǒng)在應(yīng)用過程中存在的主要問題是水力負(fù)荷較低,并且占用的土地面積也較大。同時(shí),在該系統(tǒng)的運(yùn)行過程中會(huì)出現(xiàn)一些異味。此外,對(duì)水量、植物等的要求也比較高。從20世紀(jì)90年代開始,我國(guó)一些區(qū)域在污水處理過程中已經(jīng)開始應(yīng)用快速滲流系統(tǒng),水力負(fù)荷為5~33 cm/d,有機(jī)負(fù)荷為150~1 000 kgBOD/(hm2·d),比人工濕地系統(tǒng)更高,而且快速滲濾系統(tǒng)的占地面積較少,受水量和植物因素的影響也相對(duì)較低[4]。
在污水土地處理技術(shù)的應(yīng)用過程中,需加強(qiáng)生物填料的選擇工作。通常,生物填料的種類和分類方法較多,所以,在具體的選擇過程中需要對(duì)填料的材質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)確了解。目前,生物填料的材質(zhì)主要包括無機(jī)類填料和有機(jī)類填料兩種。
(1)第一,無機(jī)類填料主要是以無機(jī)材料組成,其在生物膜技術(shù)的不同階段都有至關(guān)重要的應(yīng)用價(jià)值。在最早的污水處理過程中,無機(jī)填料已經(jīng)應(yīng)用在生物接觸氧化池中,主要是以碎石和爐渣為主。目前,在無機(jī)生物填料工藝的實(shí)際應(yīng)用過程中,其主要環(huán)節(jié)包括曝氣生物濾池、生物陶粒、火山巖、人工濕地中的礫石等。隨著生物膜技術(shù)的快速發(fā)展,比較常用的無機(jī)類填料主要是以陶瓷材料、礦渣、活性炭、陶粒等為主,這些無機(jī)類填料都具有比較穩(wěn)定的物理性能和化學(xué)性能,并且有良好的機(jī)械強(qiáng)度,在污水處理工藝的應(yīng)用過程中也比較普遍。但由于無機(jī)類填料的自重比較大,所以大多數(shù)材料并不適合在硫化碳中應(yīng)用,并且在懸浮型材料生物膜反應(yīng)器中,無機(jī)類填料的應(yīng)用也會(huì)受到一定限制。第二,有機(jī)類填料。隨著聚合物加工技術(shù)水平的不斷提升,聚合物材料的種類也越來越多,并且功能也越來越強(qiáng)。在研究時(shí),可根據(jù)生物需求進(jìn)行分類,也可以按照不同反應(yīng)器的特點(diǎn)將有機(jī)填料加工成不同的形狀,以確保其能夠滿足工藝運(yùn)行需求。目前,比較常見的有機(jī)類材料包括塑料、玻璃鋼等硬性材料、波紋板狀硬性材料;此外,尼龍、腈綸、滌綸等化學(xué)纖維軟性填料也屬于有機(jī)類填料。這些填料的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)是強(qiáng)度和比重都比較突出,因此,在生物膜的處理工藝中應(yīng)用比較普遍,在污水處理方面也具有良好的應(yīng)用效果,而且有一部分有機(jī)類填料還可以實(shí)現(xiàn)商品化。
(2)在對(duì)生物填料進(jìn)行選擇的過程中,不僅要保證合理選擇生物填料,還要綜合考慮污水土地處理系統(tǒng)在運(yùn)行過程中所需的土壤成分和條件。土壤是污水土地處理系統(tǒng)的主要組成部分,但天然土壤的處理規(guī)模和處理質(zhì)量無法滿足當(dāng)前的有機(jī)廢水處理需求,且在處理過程中很容易出現(xiàn)堵塞、有機(jī)負(fù)荷比較低等問題。為了有效解決這些問題,需科學(xué)選擇生物填料,以改善天然土壤的物理性能與化學(xué)性能。在生物填料選擇過程中,還需要對(duì)影響處理工藝的各種因素進(jìn)行充分考慮,從而確保選擇的生物填料能滿足污水土地處理工藝的實(shí)際需求。在具體的選擇過程中,需要從以下方面進(jìn)行分析:
第一,材質(zhì)。材質(zhì)是填料的主要特性之一,一般情況下,生物填料要有較高的化學(xué)穩(wěn)定性,因此,是以惰性物質(zhì)為主,且不會(huì)影響微生物的生長(zhǎng)、無毒害。最早的污水處理工藝在運(yùn)行中的填料為碎石,但目前大多數(shù)工藝采用的填料都為輕質(zhì)填料。除此之外,不僅要保證填料的穩(wěn)定性,防止填料破碎,還要提高填料的耐久性和耐腐蝕性。
第二,粒度。在對(duì)生物填料進(jìn)行選擇時(shí),必須對(duì)其粒度進(jìn)行充分考慮。粒徑范圍一般是0.2~60 mm,粒徑相對(duì)較小,可保證填料較大的比表面積。但是粒徑過小就有可能會(huì)出現(xiàn)堵塞問題,尤其是對(duì)于高濃度的污水。因此,在具體的選擇過程中,材料的粒徑要在20 mm以上。
第三,需要對(duì)材料表面狀況進(jìn)行充分考慮。經(jīng)過研究,填料表面的粗糙度會(huì)直接影響細(xì)菌的粘附速率,所以多孔且比較粗糙的表面有利于提高生物膜的附著效果。經(jīng)過對(duì)不同的生物材料進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)排水瓦管粘土的表面較為粗糙,反應(yīng)啟動(dòng)相對(duì)較快,運(yùn)行過程也比較穩(wěn)定。
第四,孔隙率因素。一般情況下,厭氧細(xì)菌在填料的孔隙內(nèi)生長(zhǎng),表面生長(zhǎng)的膜僅為1/4左右,最多不會(huì)超過1/2。因此,在選擇生物填料時(shí),需要對(duì)填料的孔隙率進(jìn)行充分考慮。這是因?yàn)榭紫堵试礁撸谒凯h(huán)境相同的情況下,污水停留時(shí)間就更長(zhǎng),可有效提高反應(yīng)溶質(zhì)的利用率。并且,高孔隙率還可以防止生物填料堵塞,但孔隙率過高就有可能會(huì)導(dǎo)致水夾帶的懸浮物增加。
第五,價(jià)格。污水土地處理系統(tǒng)在應(yīng)用過程中必須要考慮到實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益。所以,生物材料的價(jià)格也是在生物材料選擇過程中必須要考慮的重要因素。生物材料是污水處理系統(tǒng)中的主要組成部分,其應(yīng)用成本會(huì)對(duì)系統(tǒng)的總造價(jià)產(chǎn)生直接影響。由于污水土地處理系統(tǒng)的重要特點(diǎn)是基建和運(yùn)行費(fèi)用比較低,因此,在生物填料選擇過程中,也要在確保填料能滿足工藝運(yùn)行需求的基礎(chǔ)上,對(duì)其價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格控制。
當(dāng)前,有機(jī)類生物填料的相關(guān)技術(shù)越來越成熟,在生物膜領(lǐng)域,有機(jī)類生物填料也發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,但在污水土地處理系統(tǒng)的應(yīng)用過程中,有機(jī)類生物材料的應(yīng)用成本比較高,且生物填料的耐腐蝕能力相對(duì)較低,所以在污水處理系統(tǒng)運(yùn)行的過程中,內(nèi)部厭氧反應(yīng)會(huì)形成有機(jī)酸,從而會(huì)直接影響有機(jī)填料的穩(wěn)定性和綜合性能。同時(shí),一些有機(jī)類填料在應(yīng)用過程中還會(huì)出現(xiàn)變形問題,一般是在懸浮型載體生物膜反應(yīng)系統(tǒng)中應(yīng)用,不適合在覆蓋土層的污水土地處理系統(tǒng)中應(yīng)用。而無機(jī)類生物填料成本比較低,每立方米的價(jià)格在50元以下,因此,可以直接將建筑廢料作為填料,主要是來源比較廣泛穩(wěn)定,并且無機(jī)生物材料的物理性能和化學(xué)性能更加穩(wěn)定,具有較強(qiáng)的抗壓能力。所以,在應(yīng)用污水土地處理工藝處理有機(jī)廢水時(shí),選擇無機(jī)生物填料具有更高的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)在有機(jī)廢水的處理過程中,涉及的污水土地處理工藝流程主要是利用生物陶粒和碎石兩種無機(jī)類生物填料進(jìn)行廢水凈化。生物陶粒的粒徑大約為5 mm左右,平均密度為1 500 kg/m3,比表面積為4.99 cm2/g。在初次浸泡之后,生物陶粒的pH值為7.5,在裝置應(yīng)用過程中是以PVC材質(zhì)為主制作成圓柱反應(yīng)器,每一個(gè)單元直徑和高度分為0.5 m、1.2 m,在選擇內(nèi)部填料時(shí),其有效高度為0.6 m左右,但需要注意的是,在填充完生物填料后,要在表面覆蓋0.27 m左右的土壤[5]。
(2)在試驗(yàn)裝置運(yùn)行過程中可以加強(qiáng)裝置保溫,并需要配置對(duì)應(yīng)的進(jìn)水桶,還要在內(nèi)部配置人工污水系統(tǒng),其中,恒流泵的主要作用是對(duì)進(jìn)水流量有效控制。為了確保生物材料能有效發(fā)揮作用,防止出現(xiàn)斷流問題,在實(shí)驗(yàn)過程中是以自下而上連續(xù)進(jìn)水方式為主,當(dāng)污水從反應(yīng)器的底部進(jìn)入后,會(huì)通過下部穿孔板使污水向上流動(dòng),穿孔板上層鋪設(shè)碎石厚度大約為15 cm左右,粒徑保持在2~4 cm,以確保污水能均勻地分布在反應(yīng)器橫截面上,這樣既能截留比較大的懸浮物,還可以防止生物填料堵塞。在出水環(huán)節(jié),可利用UPVC材質(zhì)完成穿孔管制作,設(shè)置兩排交錯(cuò)布置的小孔,孔徑為6 mm,間距為2 cm。在試驗(yàn)過程中主要包括啟動(dòng)階段和正式運(yùn)行階段,每一個(gè)階段都需要完成取樣,并進(jìn)行測(cè)定。還需要完成進(jìn)水與出水的溫度、pH值、COD、BOD濃度測(cè)定工作,從而分析溫度、pH值、水力停留時(shí)間、容積負(fù)荷以及進(jìn)水水質(zhì)等是否會(huì)對(duì)生物材料的去除效果產(chǎn)生影響,且在試驗(yàn)過程中配備的人工污水COD為1 500 mg/Lcod。同時(shí),在實(shí)驗(yàn)中還要根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求對(duì)人工污水的濃度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
為了對(duì)污水土地處理技術(shù)的應(yīng)用效果進(jìn)行科學(xué)把握,需要對(duì)污水處理過程中的影響因素進(jìn)行嚴(yán)格控制。
3.3.1 對(duì)水力停留時(shí)間進(jìn)行控制
在污水土地處理工藝應(yīng)用的過程中,水力停留時(shí)間越長(zhǎng),水力負(fù)荷越小,COD的容積負(fù)荷也隨之降低,系統(tǒng)對(duì)有機(jī)物的去除效果也會(huì)不斷提高。同時(shí),該系統(tǒng)在運(yùn)行過程中,有機(jī)物的去除率受不同水力停留時(shí)間的影響相對(duì)較小,所以,有機(jī)物的去除率比較穩(wěn)定。當(dāng)水溫為19~23 ℃時(shí),陶粒填料和碎石填料出水的COD、BOD含量在72 h、144 h、288 h不同水力停留時(shí)間下都能滿足污水排放標(biāo)準(zhǔn),而水力停留時(shí)間保持在288 h時(shí),陶粒和碎石單元的出水效果比較好,陶粒填料中COD去除效率為83.0%,碎石中的COD去除效率為82.2%,而陶粒和碎石的BOD去除效率分別為82.5%和81.8%。
3.3.2 對(duì)pH值進(jìn)行嚴(yán)格控制
(1)如果在進(jìn)水中不添加堿性物質(zhì),陶粒和碎石單元內(nèi)的pH值會(huì)保持在6.1~6.4左右,出水的COD、BOD就無法滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 31962-2015)的要求,且陶粒和碎石填料的COD去除率分別為27.6%和32.5%,BOD的平均去除率分別為28.9%和33.5%。如果在進(jìn)水中添加堿性物質(zhì),按照 200 mg/mL的用量添加,陶粒和碎石的pH值分別可達(dá)到6.9~7.4左右,出水的COD和BOD都能夠滿足廢水排放標(biāo)準(zhǔn),而陶粒和碎石填料的COD平均去除率能達(dá)到76.2%和72.2%,BOD的平均去除率能達(dá)到76.8%和75.4%。
(2)在進(jìn)水濃度的測(cè)定過程中,如果有機(jī)物濃度比較高,就會(huì)影響反應(yīng)器的有機(jī)容積負(fù)荷,其在水解酸化過程中反應(yīng)速率也更高,而厭氧消耗會(huì)使酸堿平衡機(jī)制受到影響,導(dǎo)致有機(jī)酸不斷積累,從而會(huì)影響甲烷菌的活性,且最終影響整個(gè)污水凈化系統(tǒng)的凈化效果。所以,在污水內(nèi)需要添加堿性物質(zhì),這樣就可以對(duì)反應(yīng)器的pH值進(jìn)行調(diào)節(jié),以確保甲烷菌的活性,從而提高污水土地處理系統(tǒng)的綜合處理效果[6]。
總而言之,在污水土地處理系統(tǒng)的應(yīng)用過程中,需要對(duì)生物填料進(jìn)行科學(xué)選擇。而在應(yīng)用過程中,主要是通過生物填料和附著生物的過濾、吸附和吸收作用,來完成有機(jī)廢水的處理工作。同時(shí),在應(yīng)用污水土地處理工藝時(shí),需充分發(fā)揮出土壤的積極作用,以保證除臭和保溫質(zhì)量;還可以通過蔬菜種植、農(nóng)作物種植或觀賞植物種植等提高土地資源的綜合利用效益,從而保證該處理工藝的經(jīng)濟(jì)效益。在實(shí)際應(yīng)用中,由于污水土地處理系統(tǒng)的綜合運(yùn)行成本較低,后期管理工作也比較方便簡(jiǎn)單,所以,該系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益俱佳,將是未來有機(jī)廢水的主要處理技術(shù)。