硅藻精土水处理工艺实践

合集下载

硅藻精土技术处理生活污水

硅藻精土技术处理生活污水
. . 收稿日期: $%%& / %0原培胜 ( "0&# / ) , 男, 高级工程师, 主要从事水污染治理技术研究和环保设备的研制开发。
"$%
第 !" 卷第 # 期 $%%& 年 "" 月
原培胜等
硅藻精土技术处理生活污水
’()* !" + (* # +(,* $%%&
" . 硅藻精土水处理的原理
"- ". 硅藻精土的特点 硅藻是一种单细胞藻类, 它的形体极为微小, 一般只 有几微米到十几微米。硅藻能进行光合作用, 它在水中以 惊人的速度生长繁殖, 他们的遗骸沉积形成硅藻土。硅藻 土经过选矿, 除去与其共生的粘土、 石英砂、 磷屑矿物等杂 质后, 把硅藻富集到 0$ 6 以上的称为精土。硅藻精土颜 色为白色, 含杂质时呈灰白、 黄、 灰绿直至黑色, 有机质含
$- 处理生活污水的工艺流程
$. "- 硅藻精土处理污水的工艺流程 硅藻精土处理污水的过程实际上是一个物理处理过 程, 目前已建成的污水处理厂最大日处理为 &%%%% 吨 / 天, 其处理过程如图 " 所示:
程是关键步骤。但是在大型生活污水处理厂, 硅藻精土工 艺是否需要在硅藻精土池前面加上曝气生物反应池, 以减 少硅藻精土的用量, 这需要进一步研究。 生化法污水处理工艺靠微生物消化分解污水中的污 染物, 当污水浓度高时微生物消化分解不了, 浓度低时微 生物会饿死, 水温低时微生物不繁殖等受环境影响大。同 时嗅味较浓, 因而要求项目远离居民区, 建在城镇的下风 向和地势较低处。而硅藻精土处理污水由于是一个物理 过程, 所以其突破了生化法污水处理工艺的局限性, 可以 建在城镇的任何地方, 不受污水处理量大小、 污水浓度、 污 染物成份、 酸碱度、 水温、 生活污水流量和工业废水混合不 均匀排放等因素的制约, 对市政管网的依赖性较小, 灵活 性强, 对于处理生化性较差的工业废水更具有优势。 $. $- 出水水质 硅藻精土处理市政生活污水可以达到国家排放标准, 在云南省昆明市的一家日处理量 3%%% 吨 / 天的生活污水 处理厂, 运行参数如表 "[! ]:

硅藻精土水处理技术在承建或改建自来水厂中的应用

硅藻精土水处理技术在承建或改建自来水厂中的应用

硅藻精土水处理技术在承建或改建自来水厂中的应用硅藻精土水处理技术在承建或改建自来水厂中的应用一、公司简介北京康富合创水务科技有限公司是香港康富集团在中科院院士科学指导下,拥有多项国家发明专利,应用原创自主知识产权专利技术进行硅藻精土系列产品应用技术开发,提供成套专利技术解决方案与污水处理循环运营的综合服务商。

康富科技以自主创新的硅藻精土物理法已成功完成数十项国内污水处理工程并在城市污水重用、垃圾渗透液、油田污水重用及滇池环境治理等取得了技术上的突破,获国家领导人及国家省市主管部门高度重视与表扬,同时部分工程获国家环保示范工程奖。

康富科技在北京注册资本人民币2000万元,拥有院士、博士、硕士及环境工程等专业团队,可为城市净水、污水治理提供专业的设计、建设、运营及投融资综合服务。

公司主要经营范围:自来水厂的承建、新建,城市生活、工业污水处理新技术推广;建设及运营污水处理厂,开展与之配套的水务工作;硅藻精土新材料应用研发及生产与销售。

康富科技愿与各界共同携手不断促进环保事业的发展,为生命最重要的水事业而努力奋斗!二、专利简介由北京康富科技首席科学家王庆中自主研制的三项国家发明专利技术《超低品位硅藻土纯物理选矿方法及设备》(专利号:ZL96117368.8国际专利主分类号:B03B 7/00)、《硅藻精土处理剂以及用硅藻精土处理剂处理污水的方法》(专利号:ZL96122377.4 国际专利主分类号:C02F 1/52)、《超细微粒静电分离选矿方法及其系统》(专利号:ZL01107179.6 国际专利主分类号:B03B7/00)为核心,创造了国内外用物理方法把低品位硅藻原土优选为高品质精土的唯一工艺。

研制发明了用硅藻精土处理剂处理污水的新工艺,用硅藻精土改性沥青的新技术及用硅藻精土生产代替木材的新型功能性材料。

三、自来水处理技术的发展情况我国自来水厂技术工艺经过长期的发展,积累了不少宝贵经验。

目前,我国城市供水处理技术仍以由混凝、沉淀、过滤和消毒四个单元处理过程组成的常规供水处理工艺为主,其理论主要是建立在传统的以粘土胶体微粒和致病细菌为主要去除对象的基础上,在我国得到了较长时期和较大范围的应用。

硅藻精土系列在印染废水处理中的应用

硅藻精土系列在印染废水处理中的应用

随着社会和经济的发展,水资源危机已成为世界各国共同面对的全球性问题。

我国水资源十分贫乏,北方是水源性“贫水”,南方是水质性“贫水”,它严重制约着我国经济和社会的持续发展,多年来工厂、企业有不断改革生产工艺,节约用水,技术人员在开发海水淡化技术,环保战线在进行废水处理资源化研究等。

实践证明,依靠科学技术是解决水资源危机最有效的途径。

废水处理资源化研究更是环保行业面广量大的工作,其中水处理剂是废水处理中必不可少的材料,以往所用的水处理剂解决水污染可达到一定标准,但不彻底,同时还会带来一些新的污染。

而新型环保硅藻精土系列水处理剂开发与应用不仅使污水净化,还可满足回用要求,它已成为水处理领域新的热点和亮点。

1硅藻精土系列的来源、特性及作用1.1来源硅藻是生活在湖泊和海洋中的微体硅质生物。

天然硅藻土是古代单细胞植物硅藻的遗骸,经多年成岩作用而形成的具有多孔性生物硅质沉积岩。

中国硅藻土资源占世界第二位。

我国在1935年发现硅藻土矿,从60年代开始研究硅藻土,用在工业上作保温材料和过滤材料。

在工业上人们是将硅藻土中Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等作为杂质除去,保留硅藻的多孔性,将其作为过滤材料,在许多领域已得到广泛应用。

但将硅藻土改性后的新材料用于废水处理尚属新的尝试。

用于废水处理时Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO 等这些所谓“杂质”恰恰需要保留,因为这些“杂质”——金属氧化物都是净化水质所需的有效成份。

在我国硅藻土矿分布很广,但不是什么硅藻土都可以用来作水处理剂,优质天然硅藻土的主要成份为非晶质约占65 % ~90 %,其次为Al2O3(约占15 % ~20 %),另外还有少量Fe2O3、 CaO、MgO等,仅有那些非晶质SiO2 含量高的优质硅藻土经过系列加工,方可作为水处理剂应用。

天然硅藻土中还有粘土、石黄砂、碎矿屑等,通过选矿去除这些杂质,再经活化处理,添加一定量改性物质,形成用于废水处理时所需的各种类型的硅藻精土,也即本文所介绍的新型水处理剂。

硅藻土的特性及其污水处理的原理

硅藻土的特性及其污水处理的原理

2 硅藻土的特性及其污水处理的原理2.1 硅藻土的特性及其改性硅藻土是古代单细胞低等植物硅藻的遗体堆积后,经过初步成岩作用而形成的具有多孔性的生物硅质岩。

它的主要化学成分是无定性的SiO2,并含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO和有机质等。

由于其具有空隙率高、比表面大、比重小、吸附性强、耐磨、耐酸、热导性低、隔热阻燃、保温隔音等优良特性,被广泛地应用于饮食、建材、化工、橡胶、石化、医药、冶金、涂料、机械、能源、油漆、水处理等行业中。

而对于污水处理领域,我们关心的主要是硅藻土的表面性质、精度及孔系结构等。

形成硅藻土的硅藻的壳体具有大量的、有序排列的微孔,从而使硅藻土具有很大的比表面积(3.1~60m2/g)。

而且硅藻土的表面及孔内表面分布有大量的硅羟基;这些硅羟基在水溶液中离解出H+,从而使硅藻土颗粒表现出一定的表面负电性。

从硅藻土的精度方面考虑,虽然我国硅藻土总的含量位居世界第二,但是其品味普遍较低,大多数产品的SiO2的含量在50%左右,利用时应先将硅藻原土进行提纯处理,使其SiO2含量大于90%。

提纯后的硅藻土具有整体一致均匀的微粒和比较干净的表面,从而使得其比表面充分展露出来。

所谓一致均匀是指具有一致均匀的大小、外形尺度、表面理化性能等,这是目前人造微粒难以实现的。

常用的提纯方法有酸浸法、擦洗法、焙烧法、离旋—选择性絮凝法、干法重力层析分离法、热浮选矿法和综合提纯法等。

不同产地硅藻土的往往具有不同的形状结构和孔系分布,在生产和应用过程中,应予以注意。

为了改善硅藻土污水处理的效果和范围,需对硅藻原土进行提纯、活化、扩容和改性等处理。

对硅藻土进行一定的酸、热等活化、扩容处理,可改善硅藻土的一些表面性质,从而提高污水处理的效果。

彭书传通过利用等量的酸活化、热活化及未经活化的硅藻土制成的复合净水剂处理印染废水的对比实验表明,酸活化和热活化均可提高硅藻土的处理能力。

向硅藻精土中加入一定比例的其他物质,可制成适合不同性质和种类污水的改性硅藻土,既提高了硅藻土的污水处理效果,又扩大了其应用范围。

改性硅藻精土在污水处理中的应用

改性硅藻精土在污水处理中的应用

人类在生产和生活中产生的大量生产废水和生 活污水的治理, 已成为环境保护最重要的课题之一。
现今污水处理的主要方法, 有物理化学法( 即混 凝法) 和生化法两大类。混凝法采用格栅沉砂、絮凝 沉淀的简单工艺流程, 其优点是投资小、占地少、设 备简单, 去除重金属、磷, 色度效果好; 但缺点是对有 机物和氮的去除不理想, 特别是各种絮凝剂的加入 在水底形成浓液不能彻底分离取走, 最终排放仍然 造成二 次污染。生化法以 采用氧化 法 A2/ O、AB、 ICEAS、SBR 工艺为主, 其优点是工艺较为成熟, 去 除污水中的有机污染物及营养物质氮、磷等有良好 效果; 但缺点是 COD 去除率低, 脱色效果差, 而且投 资大、占地多、耗电高、设备复杂, 此外大量污泥难于 处置, 仍易产生二次污染。因此, 这二种工艺都不是 处理污水的理想工艺。要彻底治理污水, 就必须寻 求简单可靠、建设费用和运营费用均较低的新技术 和新工艺。这种工艺, 应该是处理后出水水质好、投 资少、耗电低、占地小、运营成本低、污泥能彻底分离
除率 78 7% ; T P 从 8 58mg/ L 减 少到 0 09mg/ L , 去除率 90 8% 。
表 3 盘龙卫生巾厂污水处理结果
项目
pH 色度( ) BO D CO Dcr SS
800m3/ d
进水水质 出水水质 去除率/ %
6 66 6 97
10 151 62 722 395 2 5 18 12 34 9 12 8
0 50
投 资 大, 占 地
适应性强, 有 多, 耗电高, 工
成 熟 可 靠 的 艺 流 程 复 杂,
设 计 参 数 和 操 作 严 格, 污
运 行 管 理 经 泥 处 置 困 难,

硅藻纳米微孔水处理技术

硅藻纳米微孔水处理技术

硅藻纳米微孔水处理技术硅藻精土处理剂以及用硅藻精土处理剂处理污水的方法是康富科技首席科学家、cto王庆中先生在中科院王希季院士的指导下刻苦攻关,研发的原创型具有自主知识产权的国家发明专利技术。

与之配套的还有《超低品位硅藻土纯物理选矿方法及设备》、《超细微粒静电分离选矿方法及其系统》等三项国家发明专利。

该技术是国家重点环境保实用技术,并获得2021~2021年国家重点环保实用技术示范工程奖。

该工艺创导了污水处理中应用硅藻纳米微孔作为生物载体的先河,既具有传统工艺的综合优点,也弥补了各处理技术的不足。

经过多年的研发与百余个项目的实践,现已开发出第八代新工艺――硅藻纳米微孔水处理专利技术。

第八代污水处理专利技术是以硅藻纳米微孔为生物载体,可与传统工艺相融合的深度污水处理技术,通过物化和生物协同作用,使出水各项指标均达到国家(gb18918-2002)一级a的标准,满足中水回用要求;也可通过该工艺使出水各项指标达到国家地表三类水的水质标准。

实现污水资源化利用,治污与补水一次得到解决。

该技术具备投资高、占地约大、无污染、适用范围甚广、深度处置能力弱等优点,就是处置污水的理想工艺,也就是合乎中国国情的水污染环境治理排放及右哨升级改建的实用型新技术。

第八代硅藻纳米微孔污水处理专利技术是集物化除磷及重金属离子、生物除碳脱氮、超滤悬浮物和细菌、吸附气味及有毒有害物质相结合的一体化集成处理新工艺。

该工艺不仅仅是物化作用,生化作用将更能发挥优势,具备了絮凝剂混凝法、活性污泥法、生物膜法、活性炭吸附法等优点,具有微生物群体浓度高,生物种群多样化,硝17化与反硝化速率高、泥龄长、污泥产率低,沉降和浓缩性能优异等特点,可提高生化处理效果,减少生化停留时间及构筑物体积。

新技术的创新主要体现在:1、物理促进作用内置:用专利反应主池替代传统二沉池,集物理高温高压、物理溶解、纳米约束条件功能为一体。

全过程不投加任何化学絮凝剂,为物理除磷。

硅藻土使用方法

硅藻土使用方法

登封市祥隆净水材料有限公司硅藻精土污水处理剂简介及使用说明硅藻土分为,硅藻土,硅藻精土和改性硅藻精土,改性硅藻精土是专门针对污水处理而研发的一种产品,介绍如下一、硅藻精土是一种硅质沉积岩,由硅藻遗体沉积而成,主要矿物成分为蛋白石。

白色或浅黄色,它性能稳定,耐酸,孔容大、孔径大,比表面积大,吸附性强,能吸附等于自身质量1.5~4倍的液体,能吸附自身质量1.1~1.5倍的油分。

它的电位为负,绝对值大,吸附正电荷能力强。

因此对污水有极好的净化效果。

对于采用吸附塔净化装置,除吸附作用外,还有筛分作用和深度效应。

二、硅藻精土的产品特点硅藻精土污水处理剂,是以复合矿物为主体原料,经特殊技术工艺处理而制成的硅藻土产品,与化学合成的水处理剂有本质上的区别。

在污水处理中不发生任何副作用,硅藻土可以称其环保绿色产品。

产品为粉状,性质偏酸,PH值6左右,比重0.4~0.5,颜色为米黄色、灰色,它以天然矿物固有的各种性能,再加人工活化,便能有效的清除水中的各类污杂物,净化水质。

对各类污水都能比较有效的进行处理,对于重金属、有毒物、氨氮、放射性等废水则堪称特效药剂。

各行业都可采用本药剂处理污水,重点对象是电镀、电路板、造纸业、煤矿、油井、放射性、电池、冶金、制革、制药、油墨、印染、食品、酒精厂、精细化工、木材加工、屠宰、畜牧等各行业生产单位的废水或污水。

三、硅藻精土的产品性能硅藻精土水处理剂的性能,实际由天然矿物的性能所决定的。

人工物化处理剂的作用在于:提高矿物质的活性,加大其功能容量,增加反应的灵敏度,其主要具备以下特性:(1)吸附性与吸附选择性:由晶体结构而产生的静电引力和晶粒表面存在的色散力,使矿物质有很强的吸附作用力。

可以吸附无机物和有机物。

但它对不同物质的吸附习性和能力有所不同,故又具有吸附选择性和筛分性。

(2)吸附-交换截留性:在温度相对较高时,矿物晶体空腔也相对增大,此时经吸附或交换而进入的分子或离子,在温度下降、晶体空腔缩小被截留,并且以甚高的密度被保存下来。

硅藻土水处理剂对采出水絮凝试验_栾玉湖

硅藻土水处理剂对采出水絮凝试验_栾玉湖

治理技术油气田环境保护第15卷 第3期 35硅藻土水处理剂对采出水絮凝试验栾玉湖(辽河石油勘探局质量安全环保部)摘要 不同加药量的采出水絮凝试验表明:硅藻土是一种能够用于采出水处理工艺的新型药剂,絮凝沉降后水的浊度可降低到1NTU左右,悬浮物的体积浓度降低到0.0005%以下,颗粒物的分布特征值向有利于通过过滤工艺去除的大尺度方向变化。

适当的加药量为50mg/L。

关键词 采出水悬浮物粒径浊度0 引 言随着油田进入开采的中、后期,采出液含水率不断上升,采出水量将越来越大。

采出水主要受原油污染,一般含油1000mg/L、COD Cr400mg/L、悬浮物400 mg/L。

经过一级或二级混凝沉降、浮选、二级过滤处理,可以分别降至5mg/L、200mg/L和约10mg/L(分光光度法)[1~4]。

与其他行业相同,就药剂的功能而言,采出水处理重力分离阶段使用药剂分为两大类:混凝剂和絮凝剂。

前者破坏胶体的稳定性以利于絮凝的实现,后者增加絮凝体的尺度、强度和密度,以加快分离过程的完成,改善分离效果。

除了应用较少的调节pH值类的助凝剂[如CaO、Ca(OH)2、Na2CO3、NaHCO3等碱性物质]外,在采出水处理中应用最广泛的是聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)类高分子絮凝剂,用于脱稳颗粒间的吸附架桥。

药剂费用一般在1~2元/m3,占直接运行费用的70%以上。

1 试验材料、装置与方法国内某油田一联合站采出水处理站的溶气浮选出水,正常含油量为10mg/L左右,悬浮物含量为20 mg/L(分光光度法)左右。

1.1 硅藻土水处理药剂硅藻土水处理药剂是以硅藻精土添加一定量的改性物质制成的一种水处理药剂,具有体轻、多孔、比表面积大、化学性质稳定、热稳定和吸附能力强等特点。

加入水中后,硅藻表面的不平衡电位能中和悬浮粒子的带电性,使胶体颗粒的胶团结构的ξ电位减小或为零,从而达到胶体颗粒脱稳作用的目的。

硅藻颗粒的比表面积50~60m2/g,孔体积0.6~0.8cm3/g,孔半径2000~4000Å,吸水率为自身重量的3~4倍,具有较强的吸附力,能把细微物质吸附到硅藻表面,形成链式结构。

硅藻精土在水处理方面的应用

硅藻精土在水处理方面的应用

硅藻土处理单元的出水中各项污染物的浓度已较低, 达到了国家二级排放标准, 所以对于出水要求不高的地区和采用深海排放系统的沿海城市, 该出水可直接排放。对于出水要求较高的地区, 增加一个二级的生物处理装置即可, 考虑到一级出水中有机质浓度已较低, 二级生物处理系统可采用生物膜法或氧化塘法等, 以进一步降低水中的有机质浓度和去除氨氮。
硅藻精土在水处理方面的应用
硅藻土是一种硅质岩石,主要分布在中国、美国、日本、丹麦、法国、罗马尼亚等国。是一种生物成因的硅质沉积岩,它主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主,可用SiO2·nH2O表示,矿物成分为蛋白石及其变种。 我国硅藻土储量3.2亿吨,远景储量达20多亿吨,主要集中在华东及东北地区,其中规模较大,储量较多的有吉林(54.8%,其中吉林省临江市探明储量占亚洲第一位。)、浙江、云南、山东、四川等省,分布虽广,但优质土仅集中于吉林长白山地区,其他矿床大多数为3~4级土,由于杂质含量高,不能直接深加工利用。
(2) 该工艺技术先进, 所需设备少, 占地面积小, 工艺流程简单, 操作管理方便, 可实现自动化操作, 而且该工艺的建设工期短。
(3) 硅藻土药剂的用量少, 投加量为50ppm 左右时即可达到70%左右的COD去除率, 每t污水药剂的费用不超过0.10元, 每t 污水的运行费在0.30元/m3左右。
(4) 硅藻土的脱水性能比一般的生物污泥和其它的化学污泥的要好, 可用离心法或板框压虑机将其脱水至含水率为58%~ 60% 左右的泥饼。
(5) 硅藻土污泥的回收利用空间大, 因其是一种天然矿物,且稳定性好, 经适当的处理, 可回用到农业、污水处理或建材等领域, 所以是一项无二次污染的技术。
一、技术指标:
83%

硅藻精土使印染废水达标

硅藻精土使印染废水达标

硅藻精土使印染废水达标
佚名
【期刊名称】《中国粉体工业》
【年(卷),期】2005(000)001
【摘要】由江苏省环保厅确立的“采用硅藻精土新技术处理印染废水”研究课题前不久结出硕果:由南京嘉庆环保科技有限公司利用硅藻精土新技术,成功开发出印染废水深度处理反应澄清器,在江苏省吴江市盛泽镇对印染废水进行深度处理之后,使达到二级排放标准的印染废水迅速提升到一级排放标准。

为太湖流域印染废水“二升一”达标排放提供了技术支持。

江苏
【总页数】2页(P19-20)
【正文语种】中文
【中图分类】X703.1
【相关文献】
1.新型环保水处理剂——硅藻精土系列在印染废水处理中的应用 [J], 杨蒲仙
2.改性Mn-硅藻土处理水溶性酸性媒介印染废水 [J], 严刚;程鑫鑫
3.采用硅藻精土新技术处理印染废水研究进展报告 [J], 鞠华;张胜林
4.改性硅藻土处理印染废水的研究 [J], 马万征;徐俊仪;赵凤;郑洪倩;程琳;孟慧;李飞跃
5.TiO2-硅藻土复合催化剂制备及印染废水处理的研究 [J], 李剡[1];刁毓馨[2];杨佳霖[3]
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

硅藻精土水处理工艺实践摘要:硅藻精土水处理工艺可将城市生活污水一次处理达到中水回用标准,本文介绍了硅藻精土水处理工艺和庆中生化工艺的原理和工程运用,欢迎指正!大理庆中环境工程有限公司是拥有“硅藻精土水处理工艺”发明专利技术的水处理专业公司,在运用和实践“硅藻精土水处理工艺”技术过程中有些体会,愿与同仁共享。

关键词:硅藻精土工艺实践如何在城市污水处理中,改变先做“二级生化处理”,再做“中水处理”的城市节水模式,建立一套将污水一次处理到“中水”的工艺技术,为社会节约宝贵的资金、土地资源,为创建生态城市,为保护我们的生存环境,大理白族王庆中先生在国家两院院士王希季先生的指导下,完成了“硅藻精土水处理工艺”,并发展到了“第六代”技术的水平,即完成了将城市污水一次性处理达到GB18918-2002一级A标的水平。

以云南省大理市城市污水“登龙河工程”为例,将硅藻精土水处理工艺及“庆中生化工艺”介绍如下:一、硅藻精土水处理工艺污染物的去除机理(一) SS的去除污水中的SS去除主要靠硅藻精土的吸附、絮凝、沉淀作用而去除。

污水处理中悬浮物的浓度不仅仅只涉及到出水的SS指标,而且与出水的BOD5和CODcr等指标也有关,这是因为组成出水悬浮物主要是活性污泥絮体,所以控制污水处理厂出水的SS指标是最基本的,也是很重要的环节。

为了尽量去除水中的悬浮物,需在工程中采用适当的措施,常用的传统生化法措施有选用适当的污泥负荷率以保持活性污泥的凝聚及沉降性能,采用较小的二次沉淀表面负荷、采用较低的出水堰负荷、充分利用活性污泥悬浮层的吸附网络作用等。

通过综合比较,最好的方法是采用硅藻精土水处理剂,并结合高效水力循环澄清池,该方案可使废水中SS的去除率达到99%。

(二) BOD5的去除污水中BOD5的去除主要是靠硅藻精土水处理剂的吸附与代谢作用去除,然后对吸附代谢物进行泥水分离来完成。

在硅藻精土水处理剂与污水接触初期,会出现很高的BOD5去除率,这是由于污水中有机颗粒和胶体被吸附在硅藻精土水处理剂表面,从而被去除所致。

但是这种吸附作用仅对污水中悬浮物和胶体起作用,对溶解性有机物不起作用。

对溶解性有机物需硅藻精土的离子交换功能形成的代谢来完成,在有氧的条件下将污水中一部分有机物合成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其最终产物是CO2和H2O等稳定物质。

因此,可以使处理后污水中的残余BOD5浓度很低。

出水水质低于10mg/L。

(三) CODcr的去除污水中CODcr去除的原理与BOD5基本相同,但CODcr的去除率与落水村生活污水的组成有关。

对于那些主要以生活污水及其成分与餐饮废水组成的综合污水,BOD5/CODcr比值往往接近0.5甚至大于0.5,出水中CODcr值可控制在较低的水平。

而成分主要以工业废水为主的城市污水,其BOD5/CODcr比值较小,其污水的可生化性较差,此类污水,采用硅藻精土水处理剂,并使用高效水力循环澄清池污水处理设备,将充分发挥该工艺强于其他工艺的突出特点,处理后污水中残存的CODcr将获得最高的效果,去除率在90%以上,甚至在95%以上。

从上表可知,经处理后出水满足CODcr≤50mg/L,完全可以达到国家一级排放标准(GB18918-2002)。

(四) N的去除氮是蛋白质不可缺少的组成部分,它广泛存在于城市污水中。

废水中的氮一般以有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮等四种形式存在。

生活污水中氮的主要存在形态是有机氮和氨氮。

其中有机氮占生活污水含量的40-60%,氨氮占50-60%,亚硝酸盐氮和硝酸盐氮仅占0-5%。

废水中生物脱氮在传统二级生物处理中的基本原理是:将有机氮转化为氨氮的基础上,通过硝化和反硝化菌的作用,将氨氮转化为亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化作用将硝态氮转化为氮气,从而达到从废水中脱氮的目的。

废水的生物脱氮处理过程,实际上是将氮在自然界中循环的基本原理应用于废水生物处理,并借助于不同微生物的共同协调作用以及合理的人为运行控制,而将生物去碳过程中转化而产生以及原废水中存在的氨氮转化为氮气而从废水中脱除的过程。

在废水的生物脱氮处理过程中,首先在好氧条件下,通过好氧硝化菌的作用,将废水中的氨氮氧化为亚硝酸盐氮或硝酸盐氮;然后在缺氧条件下,利用反硝化菌(脱氮菌)将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气从水中逸出。

在硝化与反硝化过程中,影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、PH值以及反硝化碳源。

生物脱氮系统中,硝化细菌增长速度较缓慢,所以要有足够的污泥泥龄,也就是要求系统必须维持在较低的污泥负荷条件下运行,以便使系统的泥龄大于维持硝化所需最小泥龄。

反硝化菌的生长,主要在缺氧条件下运行,并且要有充裕的碳源提供能量,才可促使反硝化作用顺利进行。

生物脱氮系统中硝化与反硝化反应需要具备如下条件:硝化阶段:足够的溶解氧,DO值2mg/L以上,合适温度,最好20度,不能低于10度,足够长的污泥泥龄,合适的PH条件。

反硝化阶段:硝酸盐的存在,缺氧条件,DO值0.2mg/L左右,充足的碳源(能源),合适的PH条件。

需要控制足够的污泥龄与进水的碳氮化。

还有进入生物处理池中的CODcr浓度、TKN/CODcr比值及P/CODcr比值。

TKN/CODcr值小于0.08,有去除硝酸盐效果,若在0.08-0.11之间,不能完全去除硝酸盐,在0.11-0.14之间,UCT工艺也不能完全消除厌氧池中硝酸盐,需要控制回流比,以便减少硝酸盐对厌氧的影响。

倘若TKN/CODcr大于0.14,城市污水不能用生物脱氮除磷方法。

由于传统的A2/O、UCT工艺处理构筑物多,占地较大,投资多,运行管理较复杂,尤其对于中型以下的城市污水厂已较少采用,为此不予推荐。

传统的氧化沟没有除磷功能,也没有设置专门的缺氧池,脱氮是在各曝气器之间形成的缺氧区域,因此脱氮能力有限。

采用硅藻精土水处理剂,并使用高效水力循环澄清池污水处理设备,由于硅藻在精选过程中把与硅藻共生的杂质分离除去,这样使硅藻表面本已平衡的电位形成不平衡电位,在水处理进行时,硅藻精土水处理剂被微量加入污水中,在高速搅拌,或抽吸污水的泵机叶片旋转下,瞬间分散于水体之中,硅藻表面的不平衡电位能中和悬浮离子的带电性,使其相斥电位受到破坏而与硅藻形成缪羽,电价中和与沉淀作用,凝集成较大的絮花,借重力沉淀至底部,加上硅藻巨大的表面积,巨大的孔体积和较强的吸附力,利用硅藻精土水处理剂对凯氏氮(TKN)有吸附、絮凝以及过滤作用,把污水中的有机物和无机物细微和超细微物质吸附到硅藻表面,形成链式结构。

由非晶体活性二氧化硅组成的硅藻,具有在水体中相聚和自由沉降为硅藻饼的性能。

再加上精土被改性后的絮凝作用加快硅藻等凝聚到水底形成硅藻饼的速度,使硅藻吸附时电位中和,污染物质和细菌,瞬间下沉与水体分离。

(五) P的去除将磷从污水中去除,传统的方法可以采用化学法,也可以采用生物法。

化学除磷是向污水中投加三价盐(一般是铝盐和铁盐,二价铁应保证在曝气池内被氧化为三价铁),使之与污水中的磷酸盐形成难溶化合物,经过沉淀从水中去除。

采用化学除磷的优点是工艺简单,除加药设备外不需要增加其它设施,因此特别适用于旧厂增加除磷功能。

缺点是药剂消耗量大、剩余污泥量增加、处理成本增加。

化学药剂的投加还要消耗水中的碱度。

生物除磷是污水中的聚磷菌在厌氧条件下,受到压抑而释放出体内的磷酸盐,产生能量用以吸收快速降解有机物,并转化为PHB(聚β羟丁酸)储存起来。

当这些聚磷菌进入好氧条件下时就降解体内储存的PHB产生能量,用于细胞的合成和吸磷,形成高浓度污泥,并随剩余污泥一起排出系统,从而达到除磷的目的。

缺点是为了避免剩余污泥中磷的再次释放,对污泥处理工艺的选择有一定的限制。

好氧段磷的吸收取决于厌氧段磷的释放,而磷的释放又取决于厌氧段的厌氧条件(厌氧要求既无分子态的氧也无硝态氮的氧)以及可快速降解的有机物的含量(此值一般为进水CODcr的1/4~1/3),即P/CODcr比值越小越好。

除磷效率的高低与进入生物处理池中易生物降解的CODcr浓度有很大的关系,当易生物降解的CODcr浓度小于50mg/L时(此时进水CODcr浓度大致为150-200mg/L),几乎没有除磷效果,P/CODcr比值应小于0.025,方能达到除磷的要求。

这些条件均很难达到,为此生物除磷工艺总的来说效果不好。

从一般城市污水处理厂的进水水质和要求达到的目标,我们认为,最佳的处理工艺是采用硅藻精土水处理剂,并使用高效水力循环澄清池污水处理设备的工艺,该工艺对总磷的去除率能稳定的确保在90%以上,甚至达到99%,是目前任何一类工艺均不能达到;并且在除磷的同时也对污水中的重金属离子进行特别有效的去除。

在满足除磷脱氮要求的前提下,BOD5、CODcr和SS的去除都能同时解决。

二、污水处理厂生产中水工艺方案选择综合上述几种主要的脱氮除磷方法,A2/O、UCT、氧化沟由于要设置专门的二沉池,占地面积较大,投资运转费用都较大;T型氧化沟虽然不需设置二沉池,但由于使用的曝气装置限制了其水深,占地面积很大,且设置利用率,容积利用率均很低;传统的SBR(包括循环曝气法CAST),虽然构筑物少,水头损失小,但容积利用率仅50%;使用硅藻精土水处理工艺和庆中生化工艺(在BC比值很小条件下的生化技术),具有投资小、占地少、运转费低、去除率高、结构简单、能耗少、沉渣能回收再利用、无二次污染、适应性强、无论气候、温度、污水浓度发生变化均能不受影响。

三、硅藻精土水处理工艺及设备(一)硅藻土1、硅藻土的性质和用途硅藻土[DIATEMITE]是一种生物成因的硅质沉积岩,主要由硅藻(一种单细胞的水生藻类)遗骸和软泥固结而成的沉积矿。

具有孔隙度高、比表面积大、吸附性强、质轻、坚固、隔音、隔热、耐磨、耐酸和热传导性低等特性,广泛用于水处理、饮食、建材、化工、橡胶、石化、医药、冶金、油漆、化妆品、涂料、机械、能源等行列,可制水处理剂、助滤剂、填料、吸附剂、隔热材料、催化剂载体、色谱固定剂等,是近代工业不可缺少的材料,至今尚未获得令人满意的替换物质。

2、国外硅藻土开发的情况l 硅藻土矿业在世界矿业中占的比例很小,约万分之一至万分之二。

在一九七九年以后,硅藻土矿业增长不快,主要原因是:世界硅藻土资源不丰富,特别是经济品质适合开发的硅藻土资源不多,产品受原矿土品质限制,即无需选矿就可以达到硅藻精土质量的矿山储量很少,需要选矿才能利用的低品质原矿土的利用越来越迫切,低品位原土优选为精土的选矿工艺成为世界各国急需迫切解决的攻关课题,但至今难于解决,不能适应需求量越来越大的硅藻精土的要求,从而使硅藻土工业的发展受原材料的制约而难于较快发展。

l 由于硅藻土矿业不大,因此研究硅藻土矿业的人很少,硅藻土矿的开发,特别是低品位矿的开发,由于缺少实际经验和理论指导进展不快。

相关文档
最新文档