火山岩滤料作用用途

  • 发布时间:2023-02-07 00:00:00,加入时间:2016年03月03日(距今3014天)
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 火山岩生物滤料是新型的生物滤料,它不仅满足了生物滤料的基本要求,更降低了成本,因此火山岩生物滤料做为一种人工陶粒滤料在污水处理厂生物滤池中得到了越来越多的应用。火山岩滤料表面粗糙多微孔,特别适用于微生物在其表面生长、繁殖、易形成生物膜。另外,它还具有良好的化学稳定性,表面电性及亲水性,较大的空隙率和比表面积。

  火山岩生物滤料水处理优点:

  火山岩滤料抗腐蚀,具有惰性,在环境中不参与生物膜的生物化学反应。 火山岩滤料表面带有正电荷,有利于微生物固着生长,亲水性强,附着的生物膜量多且速度快。火山岩滤料内外平均孔隙率在40%左右,对水的阻力小,同时与同类滤料相比,所需滤料量少,同样能达到预期过滤目标。 

  一、堆积空隙率大nbsp;

 1、微生物量大,易挂膜(见生物膜电镜图) 2、截污能力强  3、阻力小,流速快 4、布水、布气均匀  5、反冲洗周期长,节能  6、膨胀率低,磨损小,不跑料 

 二、堆积密度小g/cm3) 

1、单位重量填充体积大  2、运输成本低   3、曝气与反冲洗时节能降耗  4、潜水性好,在水中不漂浮

三、磨损率小nbsp;

1、长期在水中浸泡不溶于水,更不会产生质地疏松现象 2、产品强度高,运行过程中磨损小  3、使用寿命长达十年以上 

四、微生物挂膜能力强  

1、调试过程中,火山岩生物陶粒对水中的微生物、氨氮与溶解性有机物进行吸附,此时,微生物的附着力与火山岩生物陶粒的吸附力在同步进行,双向作用极易形成生物膜。 

2、运行过程中,由于火山岩生物陶粒的表面孔形为喇叭状,形成代谢好,生物膜的活性很强,可以有效保证生物量。 

3、反冲洗时,由于我厂的火山岩生物陶粒孔隙发达,有机负荷量大,因而反洗时间周期长,有节能降耗的优点。

4、反冲洗过后的生物陶粒,生物膜的活性极强,很快就能恢复运行。 

火山岩滤料具有软化水体,可清除水族箱中肉眼可见的残渣、污物;特别是对用于水中的氨、氮、亚硝酸盐、有机物质等肉眼看不见的有害成分,进行分解等无公害处理。适合硝化微生物繁殖,从而提高水质,使鱼缸内的水体长期保持明净透亮,更适合鱼类生长。因本品含有大量丰富的钾,适合水草的生长条件,也可作水草的基肥沙。

 火山岩滤料在处理养殖鱼水中的作用:

1、活水:火山岩滤料可以使水中的离子活跃(主要是增加了氧离子的含量),并且可以轻微释放a射线和红外线,这些对生物体包括人类都是有好处的。

2、稳定水:这里又包含了两个部分:PH的稳定,它可以适当的调节过于酸或者过于碱的水自动调整到接近中性。矿物质含量的稳定,火山岩滤料有释放矿物质元素和吸收矿物质元素的双重特性,当过少或过多的时候,它的释放和吸附作用就产生了。

3、吸附:火山岩滤料具有多孔,表面积大的特点,可以吸附水中的有害细菌和对生物体产生影响的重金属离子如铬、砷等,甚至包括一些水中残留的氯。

4、促进新陈代谢:火山岩滤料释放的微量元素可以促进动物细胞的代谢,并且带出体内的有害卤化物,清理细胞中的脏东西。.

5、优化生长:火山岩滤料还可以使动物体内的蛋白质合成提高,并且增强免疫能力,并且在一定程度上增加鱼类的运动性。

6、硝化细菌的培养:火山岩的高表面积同样是培养水中硝化细菌的良好温床,并且其表面是正电荷有利于微生物固着生长,亲水性强,把水中各种原因产生的对脊椎动物巨毒的NO2和NH4转化成毒性相对小的NO3。

近年来,随着经济的发展,城市人口的剧增,在工农业生产和生活用水量增大的同时,污水排放量也急剧增长。富营养化是水体严重污染的一个重要标志,而研究发现磷是引起水体富营养化的主要因素,水体中磷超过0.02mg/L即会造成水体富营养化。污水处理厂技术对磷的去除率较低,事实说明,单依靠二级处理,并不能从根本上解决磷污染问题,三级深度处理费用昂贵,一般难以推广。因此开发高效、低费、管理方便,对环境破坏和二次污染小的污水处理技术,是十分必要的。开发廉价的除磷材料,既可以用于人工湿地基质填料,也可以直接投加污水中作为吸附剂除磷,另外还可以作为覆盖材料用于控制底泥中磷的释放和吸附。

 火山岩是地球上矿藏量十分丰富的一类开然物质,表观为不规则颗粒,多孔结构,具有较大表面积,多用作污水深度处理的滤料。因此以火岩作为吸附剂去除水体中的磷既能开发火山岩的除污用途,又可以节约治污成本。

 火山岩滤料对废水中磷的吸附等温特性和吸附热力学特性,考察了火山岩滤料吸附除磷的影响因素,并对其吸附机理做了初步探讨。实验结果表明,火山岩滤料的理论和吸附量为1.172mg磷/g火山岩,火山岩滤料吸附除磷效率随废水初始PH减小或火山岩粒度减小而升高,随着投加量逐渐增加,火山岩滤料对磷的平衡吸附总量增加,而平衡单位吸附量逐渐减少,火山岩在低温条件下为放热反应,且对Xe随温度升高而降低,高温条件下(>25℃)为吸热反应,Xe随温度升高;通过对火山岩吸附除磷热力学实验及吸附磷形态分析可推断火山岩在低温条件下去除水体中的磷以物理吸附为主,高温条件下以化学吸附为主。

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