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污水生物除磷-合肥沃雨(推荐商家)

询盘留言|投诉|申领|删除 产品编号:603971904                    更新时间:2025-11-05
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滤料除磷:污水深度净化的利器滤料除磷是一种、经济的污水深度处理技术,主要用于去除污水中溶解态的无机磷酸盐,以控制水体富营养化。其原理在于利用特殊滤料强大的物理吸附与化学沉淀能力,将水体中的磷元素牢牢捕获并固定。原理:吸附与沉淀的协同作用当含磷污水流经特定滤料填充的滤床时,滤料表面发生两种关键反应:*化学沉淀:滤料中的活性成分(如钙、铁、铝、镧等金属离子)与磷酸根离子结合,形成难溶的磷酸盐沉淀(如羟基磷灰石、磷酸铁、磷酸铝等),性地将磷从水中分离。*物理化学吸附:滤料巨大的比表面积和丰富的表面官能团,通过静电引力、离子交换或配位络合作用,强力吸附水中的磷酸根离子。这种吸附作用快速,是初期除磷的主要途径。常用滤料:各具特色的“捕磷能手”*活性氧化铝:吸附容量高,尤其适合低浓度磷的深度去除,但易受pH值影响。*石灰石/壳等钙基材料:主要依靠钙离子与磷酸根形成羟基磷灰石沉淀,成本低廉,来源广泛,但可能提高出水硬度和pH值。*铁矿砂/钢渣等铁基材料:通过铁离子形成磷酸铁沉淀,除磷,材料来源广泛(如工业废渣),经济环保。*镧系改性材料(如镧改性膨润土、沸石):对磷酸根具有极高的亲和力和选择性,吸附容量巨大,是新兴的滤料。*工业副产物(如水淬渣、粉煤灰):“以废治废”,通过资源化利用实现低成本除磷。应用优势与场景滤料除磷技术以其操作简便、运行成本低、管理维护方便、占地省、无化学污泥产生(沉淀型)等优势,广泛应用于:*城镇污水处理厂提标改造(尤其是一级A标准及以上)。*农村、景区等分散式生活污水处理设施。*受污染河流、湖泊等地表水的应急修复或原位处理。*工业废水(如含磷洗涤废水)的预处理。在实际应用中,滤料除磷效率通常可达80%-95%以上,出水总磷浓度可稳定降至0.3mg/L甚至0.1mg/L以下。其、经济、灵活的特点,使其成为当前水环境磷污染治理领域不可或缺的关键技术之一。滤料饱和后,可通过反冲洗(去除截留颗粒)或更换/再生(针对吸附饱和滤料)恢复处理能力。

钙基脱氨除磷减料原理的在于利用钙基药剂(主要是氢氧化钙或石灰)在单一反应体系中同时实现磷酸盐的化学沉淀去除和氨氮的吹脱去除,并通过反应副产物的回收利用(尤其是羟基磷灰石)来减少后续处理中新鲜药剂的投加量。其具体过程和减料原理如下:1.化学沉淀除磷:*钙基药剂(Ca(OH)?)溶于水后提供钙离子(Ca2?)和高碱度(高pH值,通常>10.5)。*在高pH环境下,污水中的磷酸盐(主要是HPO?2?和PO?3?)与钙离子(Ca2?)发生化学反应,生成多种难溶性的磷酸钙盐沉淀。其中、稳定的是羟基磷灰石(Ca??(PO?)?(OH)?)。*反应式可表示为:10Ca2?+6PO?3?+2OH?→Ca??(PO?)?(OH)?↓*这些沉淀物通过后续的沉淀(如沉淀池)或过滤单元被从水中分离出来,从而实现磷的去除。2.高pH吹脱除氨:*钙基药剂投加导致的高pH环境(>10.5)促使污水中的铵根离子(NH??)向游离氨(NH?)转化(NH???NH?+H?)。在高pH下,平衡强烈向右移动,绝大部分氨氮以气态游离氨(NH?)形式存在。*通过向反应体系曝气(或利用自然通风),气态氨(NH?)被吹脱到大气中(或通过后续的酸性吸收塔回收为铵盐),从而有效降低污水中的氨氮浓度。3.“减料”原理(关键在于副产物回收与利用):*在传统的化学除磷中,沉淀下来的磷酸钙污泥通常作为废弃物处置,这意味着每次除磷都需要投入新的钙源(如石灰)。*钙基脱氨除磷工艺的“减料”在于对沉淀产物羟基磷灰石进行回收和再利用:*回收:在沉淀单元(如沉淀池)中,含有大量羟基磷灰石(Ca??(PO?)?(OH)?)的污泥被收集起来。*再利用:这部分富含磷和钙的污泥,经过适当处理(如脱水、干燥、稳定化)后,可作为缓释肥料或土壤改良剂直接应用于农业或园林绿化(需符合相关标准)。更重要的是,回收的羟基磷灰石本身可以作为后续除磷反应的晶种或部分钙源。*减料效应:*晶种作用:将回收的羟基磷灰石颗粒回流到反应池中,为新生成的磷酸钙沉淀提供了现成的晶核,大大加快了沉淀反应速率,提高了沉淀效率,可在一定程度上减少达到同等除磷效果所需的钙药剂投加量。*钙源补充:羟基磷灰石中含有大量的钙。当它回流到反应体系并部分溶解(尤其是在较低pH区域或微生物作用下)时,可以释放出部分钙离子(Ca2?),为新的磷酸盐沉淀提供钙源,从而直接替代部分需要投加的新鲜钙基药剂(如石灰)。*污泥减量与资源化:回收利用羟基磷灰石作为有价值的产品,显著减少了需要终处置的化学污泥量,降低了污泥处理处置成本(间接节省了“处理药剂”的消耗),同时实现了磷资源的回收。总结:钙基脱氨除磷通过投加石灰,在高pH条件下同步实现磷酸盐沉淀(主要生成羟基磷灰石)和氨氮吹脱。其“减料”原理的精髓在于将反应副产物——羟基磷灰石污泥进行回收利用。通过将其作为晶种回流促进沉淀反应,或作为缓释钙源部分替代新鲜石灰的投加,有效降低了后续处理过程中对新鲜钙基药剂的需求量(即“减料”),同时实现了磷资源的回收利用和化学污泥的减量,污水生物除磷,体现了“以废治废”和资源循环的理念。

钙基脱氨除磷减料工艺:协同的污水处理新方向钙基脱氨除磷减料工艺是一种创新性的污水处理技术,它巧妙利用钙基化合物(如氢氧化钙、氯化钙)实现氮磷污染物的协同去除,同时显著降低化学药剂消耗量,契合当前污水处理厂提质增效与降本减排的双重需求。原理:1.除磷:钙离子(Ca2?)与污水中的磷酸盐(PO?3?)在碱性条件下反应,生成难溶性的羟基磷灰石沉淀物(如Ca??(PO?)?(OH)?),通过固液分离去除。2.脱氨:投加钙基碱(如Ca(OH)?)显著提高污水pH值(通常至9.0-10.5以上)。在高pH环境下,污水中游离态的铵根离子(NH??)转化为游离氨(NH?),因其具有挥发性,可通过空气吹脱或气提工艺有效去除。这一过程称为“钙基强化吹脱脱氨”。3.减料:该工艺的关键优势在于“一剂双效”。钙基化合物(尤其是Ca(OH)?)同时提供了:*提高pH所需的碱度(驱动脱氨);*沉淀除磷所需的钙离子。相比传统需要分别投加碱(如NaOH)和除磷剂(如铝盐、铁盐或钙盐)的工艺,钙基脱氨除磷通过单一药剂实现了两种污染物的同步去除,大幅减少了药剂总投加量(通常可节省30%-50%),显著降低了运行成本与化学污泥产量。工艺特点与优势:*协同:同步去除氮(氨氮)、磷污染物。*大幅减料:显著降低药剂总消耗量和采购管理成本。*污泥减量:化学污泥产量低于传统铝盐/铁盐除磷工艺。*操作相对简便:主要控制参数为pH值。*产物资源化潜力:产生的磷酸钙沉淀物具有回收磷资源的潜在价值(如生产磷肥),脱氨产生的氨气也可考虑回收利用。应用场景:该工艺特别适用于处理高氨氮、高磷浓度的污水,如污泥脱水液、垃圾渗滤液、某些工业废水以及部分市政污水厂的强化处理单元。其优异的减料效果使其在追求经济运行的污水处理厂中具有广阔的应用前景,是实现污水处理绿色低碳化的重要技术路径之一。

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