陶粒滤料采用陶土,粘土,粘溶剂等经团磨、筛分、煅烧加工而成。陶粒滤料具有表面坚硬、内部多微孔、孔隙率高等特点。以好氧活性污泥作为接种,进水两周即可达到曝气生物滤池的处理效果。
陶粒应用
在轧钢废水的处理中,一般采用沉淀、混凝、生物陶粒过滤的方法。除掉废水中的悬浮物 与油后,再经过冷却而使循环使用。处理水的水质,要求浊度在10-.15度、油含量在10毫克/升
以下。
几种有代表性的处理热轧废水的系统如下:
A.废水~铁皮坑,沉淀池,冷却塔~循环使用。
B.废水~铁皮坑~混凝沉淀池二冷却塔,循环使用。
C.废水~铁皮坑~沉淀池~过滤器~冷却塔~循环使用。
有的工厂对热轧废水,先用铁皮坑,将废水中大部分氧化铁皮和油经沉淀分离之后,再用压力速生物陶粒过滤处理,处理后水经冷却塔冷却后循环使用。对于冷轧过程中产生的含油废水,一般先用调节池,去除水中的大部分浮油,然后采用混凝、浮选方法去除乳化油。冷轧废水中的浮油含量约200-300毫克7升,浊度200-40度,使废水在调节池停留30-60分钟后,出水油含量约10毫克/升左右,经采用混凝、浮选处理后的流出水,油含量为10-30毫克/升,浊度为20-50度,若再经二级处理,可获得水质良好的处理水。
陶粒滤料具有良好的吸附性能。表面带有一定的正电荷,可以吸附污水中的有机物和一些有害物质。特别是对于一些难降解的有机物,陶粒滤料的吸附效果更为显著。此外,陶粒滤料还能吸附重金属离子,如铜、铅、等,有效减少污水中的重金属污染通过吸附作用,陶粒滤料可以降低污水中的有害物质含量,提高水质净化效果,保护环境和人体健康。还具有较长的使用寿命和稳定的性能。它的高温烧结制造工艺使其具有较高的硬度和耐磨性,不易被破坏。同时,陶粒滤料还具有耐酸碱性能,能够在不同的环境下稳定工作。这种稳定性使得陶粒滤料可以长时间使用,减少更换和维修的频率,降低运维成本。
生物陶粒滤料简称生物滤料,是于城市污水处理的新型生物滤料。它很好地解决了原有各种生物滤料存在的挂膜慢、易堵塞,损耗大、价格 贵、再生难、效率低等弱点,大大的提高了废水生物处理工艺技术的效率、效果、效益,得到国内国际同行业的普遍认同。
因生物陶粒孔洞率大,具有较强的过滤性,对有机物质有较强的吸附性。能载较高的有机负荷,当水质水量变化时,仍能保持良好的出水水质 ,COD去除率可达60-90%。生物滤料对污水中悬浮有机物及异味,有拦截、吸附、沉淀、降解的作用。反冲洗周期长,一般2-4个月反冲一次,滤料损 失小,每年补充3-5%即可。系统占地少,基建投资比其它处理工艺可降低30%,运行费用可降低50%,采用高水位配水节能效果更明显。
陶粒滤料按性能分类可以从多个维度进行,以下是一些主要的分类方式及其特点:
按主要原料分类
粘土陶粒:主要以黏土、亚黏土等为主要原料,经中加工制粒、烧胀而成。强度好、孔隙率大、比表面积中大、化学稳定性好。广泛用于污水处理和自来水的处中理中。
粉煤灰陶粒:以工业废料粉煤灰为主要原料,加入一定量胶结料和水,加工成球形后烧结而成。表面粗糙坚硬,内部有许多细微气孔,体轻、高强。具有比表面积大、表面能高、内中部存在活性点,是廉价的吸附剂,在废水处理中应用广泛。
页岩陶粒:采用黏土质页岩、板岩等为原料,经破中碎、筛分或粉磨成球、烧胀而成。孔隙率高、比表面积大、化学性能稳定、机械强度高、过滤水质好。适用于水厂滤池和污水处理过滤的滤料。
硅藻土陶粒:硅藻土具有多孔结构,吸水和吸附能力强。常用于城市污水处理厂尾水的深度处理。
生物污泥陶粒:以生物污泥为主要原材料,经过烘干磨碎、成球后烧结成型。比表面积大、孔隙率高,适合作为生物膜载体。工业废水高负荷生物滤料池、自来水微污染水源预处理等。
纳米改性陶粒:通过添加纳米材料和适当的膨胀剂进行改性,提高空隙率、比表面积等性能。促进水处理工艺特别是生物膜法处理工艺的发展。
陶粒滤料在净水处理中使用的要求
(1)吸附性能:陶粒滤料在生产中应注意选用具有高吸附性能的原材料,使生产的陶粒滤料对微污染水中有机污染物具有较强的吸附能力。
(2)离子交换能力:水源中的金属离子含量由于污水的排放变得越来越高,有效地去除是净水工艺中的重要环节。
陶粒滤料在污水处理中遵循什么原则才可使其发挥大作用
1、充分的扩展; 2、大程度接触; 3、避免重金属; 4、滤料量要合理; 5、适当的PH值钱,比如除磷; 6、前段好有过滤工艺; 7、污水污染物的含量等等。
陶粒采用无机惰性材料经烧胀或烧结而成,长期浸泡不会向水体释放任何物质,无二次污染。内部具有大量空隙,当水从陶粒层穿过时,可吸收和拦截水中大量的杂质。因此陶粒可以作为一种过滤材料用于过滤中。同时又具有质轻、比表面积大的特点,用于作为微生物的载体用于污水处理以及深度处理。
陶粒滤料在污水处理中使用的要求:
(1)机械强度:以免在反洗过程中由于料间磨损或破碎造成颗粒变小使滤料层间复杂,导致反冲洗时轻质滤料流失和过滤时终止滤料漏失。
(2)生物、化学稳定性:以免在运行过程中滤料中的物质溶于水而影响水质,或因投加水处理药使滤料材质结构发生变异而解体。滤料具有一定的抗腐蚀性,不参与生物膜的生物化学反应,且基本身是不可生物降解的。
(3)颗粒形状:以表面相对粗糙且有一定球度为好。
(4)表面电性和亲水性:微生物一般带有负电荷并亲水,因此载体表面带有正电荷有利于微生物固着生长,载体表面的亲水性同样有利于微生物的附着。