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硫自养脱氮滤料:低碳脱氮新选择硫自养脱氮滤料是一种革新性的污水处理材料,专为去除水中氮(NO??-N)而设计。其原理在于利用硫磺(S?)作为电子供体,石灰石(CaCO?)提供碱度缓冲,在特殊滤料载体上富集硫(Thiobacillus等)进行自养反硝化。工作原理:滤料中的硫自养细菌以硫磺为能量来源,将氮(NO??-N)逐步还原为无害的氮气(N?)释放:```S?+NO??→SO?2?+N?(微生物催化)```该过程无需额外有机碳源,硫自养脱氮滤料,石灰石溶解产生的碳酸氢根(HCO??)能有效中和反应产生的酸度,维持系统稳定运行。滤料特性:*组分:通常为硫磺颗粒与石灰石颗粒按特定比例(如1:1)混合,或采用硫磺-石灰石复合压制颗粒。*结构:具有高比表面积和适宜孔隙率(常为3-5mm粒径),利于微生物附着生长与传质。*优势:运行无需投加等有机碳源,显著降低运行成本与碳足迹;污泥产量极低;尤其适合处理低碳氮比(C/N低)废水(如地下水、二级处理出水)。应用场景:广泛应用于市政污水深度处理、地下水污染修复、垃圾渗滤液及工业废水(如电子、化肥)的深度脱氮环节,是传统异养反硝化工艺的重要补充与替代方案。价值:硫自养脱氮滤料以其低碳耗、低污泥产率、高脱氮效率的特点,成为可持续污水处理的关键技术之一,为水质提升与氮污染控制提供了经济的解决路径。
钙基脱氨除磷减料:污水处理中的“多面手”在污水处理领域,钙基物质(主要指生石灰CaO或熟石灰Ca(OH)?)凭借其的化学性质,在脱氨除磷过程中展现出显著优势,并成为实现“减料”目标的关键角色,其用途在于:1.除磷:*化学沉淀除磷:钙离子(Ca2?)能与污水中的磷酸根离子(PO?3?)发生反应,形成难溶的羟基磷灰石等沉淀物。其反应大致如下:`5Ca2?+3PO?3?+OH?→Ca?(PO?)?OH↓`(羟基磷灰石)*优势:钙盐沉淀法除磷(通常可达90%以上),形成的沉淀物相对致密,沉降性能良好,产生的污泥量通常少于铝盐或铁盐除磷法。2.强化脱氨(氨氮去除):*提高pH值促进吹脱:石灰投加会显著提高污水pH值(通常至10.5-11.5)。在此强碱性环境下,铵根离子(NH??)转化为游离氨(NH?)的比例大大增加:`NH??+OH?→NH?↑+H?O`。*吹脱逸出:生成的游离氨(NH?)极易挥发,可通过鼓风曝气等物理吹脱方式将其从污水中有效去除。*优势:钙基法脱氨操作相对简单,成本较低,尤其适用于高氨氮浓度废水或需要深度脱氮的场景。3.实现“减料”的价值:*一剂多效:这是钙基法优势。单次投加石灰,即可同时实现的化学除磷和强化的物理化学脱氨(吹脱)。这显著减少了为实现相同目标(脱氨+除磷)所需的不同种类药剂的投加总量和种类。*减少污泥量:相比于铝盐(如硫酸铝)或铁盐(如三氯化铁)除磷,钙盐除磷产生的污泥(主要是磷酸钙盐沉淀)通常更加密实,体积更小,沉降脱水性能更好,从而减少了后续污泥处理处置的药剂消耗(如调理剂)和成本。*简化操作:使用单一药剂(石灰)进行两种主要污染物的去除,简化了加药系统、存储设施和操作流程,降低了运行管理的复杂性。主要应用场景:*市政污水处理厂:尤其适用于对总磷(TP)和氨氮(NH?-N)排放有严格要求的场合,如敏感水体排放或提标改造。在生物处理单元(如A2/O工艺)后作为深度处理单元,或用于污泥消化液等高氨氮、高磷废水的单独处理。*工业废水处理:广泛应用于食品加工、屠宰、养殖、化肥、焦化、垃圾渗滤液等高浓度氨氮和/或高磷工业废水的预处理或深度处理。*污泥调理:石灰本身也是常用的污泥调理剂,可改善污泥脱水性能,并起到一定的杀菌消毒作用。总结来说,钙基脱氨除磷技术通过“一剂多效”的机制(石灰同时提供高pH环境促进氨吹脱,并提供钙离子进行化学除磷),在去除氨氮和磷这两种关键污染物的同时,显著减少了所需药剂的种类和总量(“减料”),并降低了污泥产量和后续处理成本,是污水处理中一种经济、管理简便的重要技术手段。其应用需根据具体水质、处理目标和经济性进行优化设计。
滤料除磷:去除水体磷污染的利器在水环境保护领域,尤其是污水处理厂提标改造、富营养化水体治理以及突发性磷污染事件应对中,滤料除磷技术凭借其、稳定、操作简便等优势,已成为不可或缺的深度处理手段。除磷原理:滤料除磷主要依靠物理吸附与化学沉淀双重作用:1.物理吸附:多孔滤料(如活性氧化铝、沸石)具有巨大比表面积和丰富孔隙结构,能通过静电引力、范德华力等物理作用吸附水中的磷酸根离子(PO?3?)。2.化学沉淀/配位:更关键的是,许多滤料含有铁(Fe)、铝(Al)、钙(Ca)、镧(La)等活性金属成分。这些金属离子能与磷酸根发生化学反应,生成难溶性的磷酸盐沉淀(如FePO?、AlPO?、羟基磷灰石Ca?(PO?)?OH),或通过配位作用牢固结合在滤料表面,实现磷的深度去除与固定。常用除磷滤料:*活性氧化铝:除磷(尤其对低浓度磷)、吸附容量大、机械强度好,但成本相对较高,需周期性酸碱再生。*改性沸石:天然沸石经铁盐、铝盐等改性后,结合了沸石的多孔吸附特性和金属离子的化学沉淀能力,成本较低,应用广泛。*铁矿砂/含铁滤料:富含铁氧化物(如磁铁矿、赤铁矿),通过表面羟基与磷酸根的强配位作用除磷,来源广泛,成本低廉,但需注意可能的铁离子溶出。*镧系材料(如镧改性膨润土/沸石):对磷酸根具有极高的亲和力与选择性,除磷效果(尤其深度除磷至超低浓度),但成本高昂,更多用于特殊需求。应用场景:1.污水厂深度处理:作为二级生物处理后的“把关”工艺,确保出水总磷(TP)稳定达到日益严格的排放标准(如2.受污染水体修复:直接应用于河道、湖泊治理工程(如构建滤坝、滤床),拦截并去除水体中的溶解性磷酸盐,从控制富营养化藻类爆发。3.雨水/初期雨水处理:去除地表径流冲刷带来的含磷污染物,保护受纳水体水质。4.工业废水除磷:处理含磷工业废水(如化肥、洗涤剂、食品加工废水),满足行业排放要求。5.应急处理:对突发性磷污染事件(如泄漏),可快速部署滤料吸附系统进行拦截与净化。优势总结:滤料除磷技术工艺成熟、占地面积相对较小、运行管理相对简便、抗冲击负荷能力强,能实现稳定的磷去除目标。其价值在于为水体深度脱磷、保护水生态安全提供了且可靠的工程解决方案。实际应用中,需根据进水水质、目标除磷深度、运行成本、场地条件等,科学选择滤料类型并优化工艺参数(如滤速、反冲洗方式),以实现的技术经济性。
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