天津陶粒滤料BAF曝气生物滤池陶粒多少钱一吨生物陶粒滤料

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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。

陶粒滤料是一种常见的污水处理材料,具有出色的过滤功能和吸附性能。它由高温烧结而成,常用于污水处理系统中的过滤和争化过程。这种材料不仅能够有效去除污水中的是浮物和颗粒物,还能吸附有害物质和重金厘离子。陶粒滤料具有良好的过滤性能。它的表面经过特殊处理,形成了许多微细的孔隙和通道,这些孔隙能够有效拦截污水中的是浮物和颗粒物,阴止它们进入后续处理环节。同时,陶粒滤料具有较大的比表面积,能够充分接触污水,提高过滤效率,通过使用陶粒滤料,可以有效去除污水中的杂质,降低水质浊度,提高水质净化效果。

生物陶粒滤料是以黏土、粉煤灰为主要生产原料,经烘干、配料、制粉、成球、蒸压养护(或高温烧制)、筛分等一系列工艺加工而成的粒 状材料。外观:红褐色球状或灰色球状两种,生物陶粒特点:机械强度高、耐冲刷、抗磨损、理化性能稳定,同时由于其微孔丰富、表面粗糙、比表 面积大,使用寿命长、耐腐蚀、吸附性能好、颗粒均匀、密度适宜、不易板结、流失量小,因此截污能力强、挂膜,利于微生物生长、繁殖, 可有效去除水中有机物、悬浮物及氮磷等。

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。

生物陶粒滤料主要性能特点:
1.生物陶粒滤料由粘土、页岩、生物生长促进剂等多种材料,配制成球,煅烧后而成的一种新型滤料。具有比重轻、强度高、粒径可分多,并具 有丰富的孔洞,成红色的,固定颗粒形状。
2.生物陶粒滤料将生物膜法与生物促化技术相结合,滤料本身有较丰富的孔洞,适合于微生物长期栖息,又具有激活促进生物快速繁殖功能。启 动挂膜快,接种菌种后4-15天即可启动滤池,比常规滤料挂膜时间减少50%。

生物陶粒滤料适用范围:
1.工业污水和生活饮用水处理、工业循环水处理;
2.污(废)水、中水深度处理及回用处理,游泳池水处理;
3.给水中的微污染物(氨氮)处理,高纯制备预处理系统;
4.生物曝气池的生物载体。

陶粒滤料的物理特性:
1、生物陶粒滤料表面微孔丰富,比表面积大,易挂膜且生物量大,截污能力强,处理出水水质高;
2、生物陶粒滤料层孔隙分布均匀,表面孔径为适宜微生物生长的中孔和大孔,克服了因滤料层孔隙分布不均匀而造成的水头损失大,易堵塞、板结的问题;
3、生物陶粒滤料密度适中,比重均匀,反冲洗所需时间短,使用周期长,能耗低,克服控制和易跑料的缺陷,省电省工;
4、生物陶粒滤料采用很好的粒径级配,纳污能力强,滤料利用率高,水头损失增加缓慢,在同样条件下滤速可达16m/h,工作周期24h以上,周期产水量达800-1000m3/m2,是石英砂滤料的1.5-2倍;
5、生物陶粒滤料不含任何对人体和环境有害的物质,机械强度高、耐冲耐磨损,生物、化学稳定性及热力学稳定性好。

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。

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