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火山岩滤料在曝气生物滤池不可取代
火山岩滤料在曝气生物滤池不可取代,郑州华益火山岩滤料原矿加工,的火山岩滤料是你选择的动力,低廉的成本和价格是你确定购买的因素。一直致力于中国曝气生物滤池新产品的开发研究。欢迎来郑州华益净水考察!
曝气滤池是在普通生物滤池的基础上,引入给水滤池过滤机理而形成的污水生物处理新工艺。其**的特点是将生物氧化、生物絮凝、生物吸附过滤结合在一起,再通过对滤料的冲洗、再生,实现滤池的周期性运行。BAF污水处理系统中生物滤池是整个系统发挥污水处理效果**的单元,而生物滤池发挥净水作用的的关键则是滤料上生长的生物菌群,因此合理的选用滤料是曝气生物滤池设计过程中的重要环节。
曝气池对火山岩生物滤料的基本要求
生物滤料是微生物生长栖息的场所,适宜的生物滤料应满足下述基本要求。
●比表面积大:填料一般选用比表面积大、开孔空隙率高的多孔惰性滤料,这种滤料有利于微生物的接触挂膜和生长,保持较多的微生物量;有利于微生物代谢过程中所需氧化和营养物质以及代谢产生的废物的传质过程;
●机械强度好:生物填料必须具有在不同强度的水利剪切作用以及滤料之间摩擦碰撞过程中破损率低的机械强度要求。较好的硬度能使滤料即使在过滤过程中使用多年仍能保持其原有的大小和形状;
●耐磨损性:滤料必须具有较高的耐腐蚀性,这样能减少滤料在反冲洗后期或挂膜量少时的磨损程度;
●空隙率及表面粗糙度:要求滤料具有一定的空隙率及粗糙度有利于微生物的附着、生长,而重要意义在于:减少滤料在冲洗过程中由于滤料之间摩擦碰撞而造成固着微生物膜的过量脱落,保证生物滤池周期工作的初期(冲洗之后)基本生物量的要求,以便出水水质相对稳定。
●生物、化学稳定性好:生物膜在新陈代谢过程中会产生多种代谢产物,某些代谢产物可能对滤料产生腐蚀作用,因此生物滤料必须具有一定的化学稳定性和抗腐蚀性,同时需不参与生物膜的生物化学反应,且其本身应是不可生物降解的。
●表面电性和亲水性:微生物一般带有负电荷,而且亲水,因此滤料表面带有正电荷将有利于微生物固着生长,滤料表面的亲水性同样有利于微生物的附着。
●湿密度:滤料湿密度过大,造成在反冲洗时滤料悬浮膨胀困难或使反冲洗时能耗增加,甚至冲洗不干净,长期运行导滤料致板结。密度过小,又不宜于滤料在反应器中的运行工况,因此滤料湿密度需在一定范围之内。
综合上述,在曝气滤池中,火山岩的位置不可取代,也只有火山岩滤料目前能满足这些效果。
火山岩滤料--人工湿地填料的好选择
城市湿地是城市重要的自然资源,保护和恢复生态湿地就是创建城市的和谐之美.国内许多开发商在小区建设的同时加大了污水治理的投资,利用各种水处理方法对小区污水进行治理.在众多水处理技术中--人工湿地处理技术利用为普遍。人工湿地污水处理系统是一个完整的生态系统,具有投资低、出水水质好、增加绿地面积、改善和美化生态环境、维护和运行费用低廉等优点,正不断得到应用和发展。
在人工湿地技术中,通过填料表面和植物根部生长了大量微生物形成的生物膜,污水流经时,**物通过填料的生物膜的吸附及同化作用而得以去除。人工湿地中氮得以去除主要是依靠微生物的硝化和反硝化作用来实现;此外,水生植物的吸收和氨的挥发也可以去除废水中的氮。人工湿地废水中磷的去除是依靠填料和湿地中沉积物吸附、微生物和植物的吸收等来实现的。
在人工湿地技术中,填料起着非常重要的作用,特别是近年来,随着人类发展对环境要求的提高,越来越多的环保、水处理方面的人士开始尝试选用一种新型的生物填料---火山岩生物滤料。
火山岩滤料以其良好的理化性能不仅是曝气滤池理想的生物滤料,较是人工湿地填料的好选择,作为一种**的滤料,火山岩滤料质地轻、化学稳定性好、强度适宜,表面粗糙易挂膜;而且孔隙发达、分布合理,非常适合微生物的接种、驯化、繁殖生长。耐冲洗、不堵塞,可以满足不同污水净化的要求,同时由于该产品表比面积大,可以积累高浓度的微生物的量,高浓度的微生物可以使滤池的容积负荷,去除率高,单位体积污水去除率比常规滤料高5-7倍,完全可以达到规定的排放标准。
火山岩生物滤料生物相容性技术分析
目前,水资源的日益匮乏与水污染的不断加剧已成为制约我国社会经济可持续发展的重大“瓶颈”问题。在我国环境标准不断提高、污染物减排日益紧迫的背景下,北京化工大学与北京赛思腾石油技术有限公司、北京市农业科学研究院相联合,开展“火山岩生物滤料生物相容性技术分析”项目。该项目通过研发新型水处理环保材料及其污水净化装备和技术,对城镇污水处理厂进行升级改造、养殖废水进行处理、复杂工业废水进行有效降解、河流湖泊水库微污染水体进行生态修复,可以为污水的处理提供新型的净化材料和低成本的技术装备,具有显著的经济、社会和环境效益,推广应用前景广阔。
一、项目简介
通过火山岩生物滤料与其他工艺**结合的研究,改进了相关的试验装置,开发了相关一体化装备,应用于城镇污水处理厂升级改造、水产和畜禽养殖废水处理、石化和制药废水处理、受污染河流和湖泊水体水质改善等,火山岩生物滤料均具有显著的处理效果,工程化试验成果可为相关技术的推广应用提供支撑;将所研发的技术在小区景观水体水质净化、农村污水处理、水产养殖水体净化和回用等工程中得到应用,**了显著的经济、社会和环境效益,在水专项所支持的水体污染治理与修复研究中具有广阔的推广应用前景。总体而言,该项目所形成的材料和技术与装备达到了**水平,是水处理、水质净化与提标、河湖(太湖与淮河、乌梁素海等)污染治理等领域的佳选用技术。
火山岩滤料对人工湿氨氮和总磷去除效果
与传统的污水处理系统相比,人工湿地具有投资、运行费用低,操作简便,抗污水负荷能力强和避免二次污染等优点.垂直流人工湿地因其在处理**物和氮素方面的**表现,在过去二三十年里发展迅速;但由于在潜流型湿地内未能得到充足的溶解氧(Vymazal,2002)以及基质容易吸附饱和等原因,其对氨氮和总磷的去除效果较差.众多学者对此进行了大量的研究,如通过提高湿地床内基质对磷素的吸附容量,或延长磷素在多孔基质的湿地床中的水力停留时间,或单独在末端出水设置过滤装置而使其净化效果得到有效改善.近年来,**煤、粉煤灰、钢渣、矿渣、火山岩、活化赤泥、生物陶粒等填料陆续被作为人工湿地除磷基质展开研究,但大部分**基质易吸附饱和,很难寻求到一种长久、、经济、稳定的基质.生物陶粒作为填料的1种,兼具材料低廉易得、表面积大、孔隙率大、化学和物理稳定性好等优点,因此可尝试对生物陶粒基质进行覆膜改性,以强化和提高其对水体中磷素的净化效果.
阴离子型层状双金属氢氧化物(layered double hydroxides,LDHs),又称为水滑石类化合物或阴离子粘土. LDHs由相互平行的层板构成,层板上二价金属离子部分被三价金属离子同晶取代,其层间作用力较弱,因而具有捕获**和无机阴离子的较强能力;LDHs比表面积大,具有比阴离子交换树脂较高的阴离子交换能力和热稳定性,因此近年来LDHs广泛应用在催化、光化学、电化学聚合、磁学、生物医药科学和水环境科学;其中在水处理领域中的应用主要集中于将制备好的LDHs固体直接用于水体中污染物的吸附.
在前期试验研究的基础上,本次实验选用垂直流人工湿地常用的火山岩滤料作为原始基质,采用Ca系、Zn系和Mg系二价金属化合物与Fe系、Co系与Al系三价金属化合物一一对应反应生成LDHs的方式,在碱性条件下以共沉淀的方法合成9种不同类型的LDHs,并将其分别覆膜于垂直流人工湿地火山岩滤料基质上,研究改性基质对磷素净化效果的提升作用,以期筛选出净化磷素的金属化合物佳反应组合,为强化垂直流人工湿地除磷效果提供参考.
2 材料与方法
2.1 改性试验方法
2.1.1 原始基质
改性及净化磷素所用火山岩滤料基质为球形颗粒状,经过粗筛后粒径为1~3 mm,所有的基质均购自河南郑州.
2.1.2 改性药剂
改性所采用二价金属化合物:CaCl2、MgCl2、ZnCl2;三价金属化合物:FeCl3、CoCl3、AlCl3,将上述两类金属化合物进行两两组合反应,形成9种不同类型的LDHs,其组合方式
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