生物陶粒多层介质填料的制备方法

来源:云更新 时间:2024-10-15 09:06:59 浏览次数:

随着工农业的快速发展,大量的污水被排放到地表径流,湖泊河流的水质开始逐步恶化,严重制约着人类社会的发展。由于地表水占地面积大,分布不集中等特点,无法利用大部分常见的污水处理工艺来净化水体,是一种模......

随着工农业的快速发展,大量的污水被排放到地表径流,湖泊河流的水质开始逐步恶化,严重制约着人类社会的发展。由于地表水占地面积大,分布不集中等特点,无法利用大部分常见的污水处理工艺来净化水体,是一种模拟天然湿地的一个复杂的人工综合生态系统,是一种人为地将几种生物陶粒(如沸石、砾石、土壤、砂、煤渣、石灰石等)按照一定的比例,并有选择的种植植物,以及以后人工湿地基质中生长的微生物组成,人工湿地通过基质、植物和微生物三者复杂的物理、化学和生物作用,协同完成对污水的净化处理。生物陶粒厂家讲述作为传统人工湿地的基质填料,土壤、砂、砾石等对污染物吸附性难以满足改良现代环境污染的需求。


因此,在挑选具有良好污染物吸附性能和微生物附着性能的新型的材料作为湿地的基质填料。近期,相关研究人员通过对几种新型的人工湿地填料的吸附性能进行多次试验,试验证明,沸石作为人工湿地填料中的单种基质,对氨氮的吸附、吸收率一直处于好的效果。

生物陶粒厂家通过过滤层、通气层、反硝化层和排水层的多层级配,生物陶粒可以在污水处理过程中使污水分散到整个填料中,填料自上而下,在空间上各层的溶解氧含量不同,分别处于兼氧和好氧的状态,在底层填料中,木屑和米糠提供有机质,慢慢消解后深入下层,给反硝化提供碳源,满足短程硝化耦合厌氧氨氧化所需的条件,能够有效进行硝化反硝化过程。


因为短程硝化耦合厌氧氨氧化反应对脱氮的贡献率达到20~30%,从而可以使脱氮效率大大提高,实现深度脱氮,而且在污水下渗的过程中,通过铁碳基在填料内部形成电位差,可以使铁基在电位差的作用下变成亚铁离子,并与磷结合沉淀后固化到填料中,达到除磷的效果,并且通过向填料中充入氧气,可以使亚铁离子在有氧的情况下,将大分子有机物断链分解成小分子有机物,提高了污水的可生化性,进而大大降低了污水处理的成本,值得大力推广。


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