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宿州脱氮滤料-合肥沃雨(推荐商家)

询盘留言|投诉|申领|删除 产品编号:603901334                    更新时间:2025-11-03
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钙基脱氮除磷填料是一种利用含钙化合物(如碳酸钙、氢氧化钙等)作为主要活性成分的多孔介质材料,通过物理化学和生物化学协同作用去除污水中的氮和磷。其原理如下:1.除磷原理(化学沉淀为主):*钙离子释放:填料在水环境中缓慢溶解或水解,释放出钙离子(Ca2?)。*磷酸钙沉淀:溶解的钙离子与污水中的磷酸根离子(PO?3?)发生化学反应,生成难溶于水的磷酸钙类沉淀物。主要反应包括:*`5Ca2?+3PO?3?+OH?→Ca?(PO?)?OH(羟基磷灰石)`*`3Ca2?+2PO?3?→Ca?(PO?)?(磷酸三钙)`*pH作用:钙基填料(尤其是石灰石、氢氧化钙类)的溶解会提高局部微环境的pH值(偏碱性),这非常有利于磷酸钙沉淀的形成和稳定,因为磷酸钙在碱性条件下溶解度更低。*吸附:填料本身的多孔结构也具有一定的物理吸附能力,可以吸附部分磷酸盐。2.脱氮原理(生物作用为主):*生物膜载体:填料巨大的比表面积和丰富的孔隙结构,为微生物(硝化菌和反硝化菌)提供了理想的附着生长表面,形成生物膜。*硝化作用:在填料外层及好氧区域,附着生长的硝化细菌(亚硝化菌、硝化菌)将污水中的氨氮(NH??/NH?)氧化为亚盐(NO??),并进一步氧化为盐(NO??)。*反硝化作用:在填料内部微孔或局部缺氧/厌氧区域,附着生长的反硝化细菌利用污水中的有机碳源(或内源碳)作为电子供体,将盐(NO??)或亚盐(NO??)还原为氮气(N?)释放到大气中,实现脱氮。*微环境调控:钙基填料的溶解会消耗部分CO?或产生OH?,可能对局部pH产生微调,间接影响硝化/反硝化菌的活性。钙离子也可能促进微生物絮凝和生物膜形成。3.协同作用:*化学除磷产生的沉淀物可能附着在填料表面或孔隙内,但填料的多孔结构有助于减缓堵塞。*生物膜的存在及其代谢活动也可能影响局部化学环境(如pH、溶解氧),进而影响钙盐溶解和磷酸盐沉淀效率。*钙离子对微生物絮凝和生物膜稳定性的促进作用,有助于维持的生物脱氮能力。总结来说,钙基脱氮除磷填料的原理是:利用钙离子的化学沉淀作用除磷(主要在高pH微环境下形成磷酸钙沉淀),同时利用其巨大的比表面积作为微生物载体,通过附着生长的硝化菌和反硝化菌完成生物脱氮过程。物理吸附也贡献部分除磷能力。化学沉淀、生物转化和物理吸附在填料微环境中协同作用,实现对氮磷污染物的同步去除。

钙基脱氨除磷减料技术简介钙基脱氨除磷减料技术是一种利用钙基化学药剂(主要是石灰,即Ca(OH)?)同时去除污水中氨氮(NH?-N)和磷酸盐(PO?3?),并显著减少化学药剂总用量的创新水处理工艺。其原理在于钙离子的双重功效与反应条件的协同作用:1.脱氨(吹脱主导):*投加石灰大幅提高污水pH值(通常>10.5)。*在高pH环境下,铵离子(NH??)转化为游离氨(NH?)。*通过曝气吹脱,将气态氨(NH?)从水中强制逸出,实现氨氮的去除。这是该工艺脱氨的主要途径。2.深度除磷(沉淀主导):*在高pH条件下,磷酸盐(PO?3?)与水中大量存在的钙离子(Ca2?)反应。*生成溶解度极低的羟基磷灰石(Ca??(PO?)?(OH)?)沉淀物。*通过后续的固液分离(如沉淀池),实现磷酸盐的深度去除。3.减料优势:*一剂双效:单一的钙基药剂(石灰)同时满足了脱氨所需的高pH条件和除磷所需的钙离子来源。这从根本上替代了传统分别投加苛性碱(如NaOH提pH脱氨)和除磷剂(如铝盐、铁盐或钙盐)的繁琐流程。*减少药剂种类与总量:避免了采购、储存、投加多种化学药剂的复杂性和成本。理论上,只需石灰一种药剂即可完成两项主要去除任务。*降低污泥复杂性:主要生成物为羟基磷灰石和碳酸钙等钙基污泥,成分相对单一,可能更利于后续污泥处理与资源化(如磷回收潜力),避免了传统铝/铁盐化学污泥的复杂性和潜在金属污染问题。综述:钙基脱氨除磷减料技术通过巧妙利用石灰的双重化学特性(提供强碱性和钙源),在单一反应条件下完成吹脱脱氨和沉淀除磷,实现了药剂种类的精简和综合用量的优化。该工艺特别适用于对氨氮和总磷排放要求严格、且追求运行经济性的污水处理场景(如工业废水、垃圾渗滤液、部分市政污水提标改造)。其减料的优势在于“一剂代多剂”,简化了系统、降低了运行成本与污泥处理难度,是高排放标准下极具吸引力的化学处理选择。实际应用需综合考虑水质特性(如碱度、镁离子浓度)、温度(影响吹脱效率)、污泥产量及终处置方式。

脱氮除磷填料:污水净化的“生物家园”脱氮除磷填料是专为污水处理系统中去除氮、磷污染物而设计的一类特殊载体材料。它们为微生物(特别是硝化菌、反硝化菌和聚磷菌)提供了理想的附着、生长和繁殖的场所,通过构建高活性的生物膜系统,实现对水体中氮(氨氮、氮等)和磷(磷酸盐)的协同去除。原理:填料巨大的比表面积和多孔结构,为微生物创造了庞大的“生存空间”。微生物在其表面形成生物膜:*脱氮:好氧区填料上的硝化菌将氨氮氧化为硝态氮;缺氧区填料上的反硝化菌则将硝态氮还原为无害的氮气逸出。*除磷:聚磷菌在厌氧/缺氧条件下释放磷,在好氧条件下过量吸收磷,终通过排出富磷污泥实现磷的去除。常见类型与特点:1.组合填料:如弹性立体填料,由中心绳和辐射状塑料枝条组成,比表面积巨大,挂膜快,脱氮效果好,成本较低,应用广泛。2.悬浮填料:如多孔悬浮球(MBBR填料),在反应器中处于流化状态,无需固定支架,传质,抗冲击负荷能力强,系统灵活。3.固定式填料:如火山岩、陶粒、生物活性炭等,具有丰富的微孔结构,不仅提供微生物附着面,部分还具有吸附磷或促进反应的作用,生物相丰富稳定。4.新型功能填料:如添加铁、钙等元素的改性填料,能强化化学除磷效果,实现生物-化学协同除磷。优势:*稳定:生物膜内微生物浓度极高,世代时间长的硝化菌等得以富集,处理且稳定,脱氮滤料,抗冲击负荷能力强。*节省占地:高生物量使得反应器容积负荷大幅提高,可减少池容,节省占地面积和土建成本。*节能降耗:生物膜法通常污泥产量较低,减少了污泥处理处置费用;流化床类型(如MBBR)的曝气效率也较高。*管理简便:生物膜系统一般比活性污泥法更易管理,污泥沉降性好,不易发生污泥膨胀。应用领域:脱氮除磷填料广泛应用于市政污水处理厂(尤其是提标改造项目)、工业废水处理(如食品、制药、化工)、河道湖泊水质净化、分散式污水处理设施等场景,是实现污水深度处理、达到严格排放标准或回用要求的关键技术支撑。总之,脱氮除磷填料通过为功能微生物构筑、稳定的“家园”,成为现代污水深度处理中不可或缺的组件,为水环境改善提供了强有力的技术保障。

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