CN113003708A - 一种除氨氮混合滤料及其应用、一种人工湿地 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种除氨氮混合滤料及其应用、一种人工湿地,属于污水处理技术领域。本发明提供的除氨氮混合滤料,包括以下质量百分含量的组分:第一多孔滤料20~50%;第二多孔滤料50~80%;所述第一多孔滤料为沸石,所述第二多孔滤料包括火山岩、生物陶粒和多孔碳酸钙中的一种或几种。在本发明中,当污水经过除氨氮混合滤料时,沸石能够吸附污水中的氨氮分子;沸石的周围空间分布着第二多孔滤料,在有氧环境下,第二多孔滤料表面能够生长、附着微生物菌膜,微生物菌膜中的硝化细菌可以捕获周围的氨氮分子,将氨氮转化为硝酸盐和亚硝酸盐,氨氮作为营养食物,为硝化细菌的生长繁殖和代谢活动提供丰富的营养。

Description

一种除氨氮混合滤料及其应用、一种人工湿地
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,特别涉及一种除氨氮混合滤料及其应用、一种人工湿地。
背景技术
生活污水的处理中,氨氮的去除是一个难点,尤其在北方农村,生活污水氨氮浓度往往很高,通常都在70mg/L以上,甚至有时超过100mg/L。
目前农村生活污水处理,主要采用接触氧化法、活性污泥法以及好氧生物滤池去除氨氮。上述三种技术多以人造纤维填料、陶粒、碎石等填料以及活性污泥作为微生物的载体或基质。然而,使用这些载体或基质,在有限的水力停留时间内曝气能耗的效率低,处理效果差,出水氨氮指标难以达标。
发明内容
有鉴于此,本发明目的在于提供一种除氨氮混合滤料及其应用、一种人工湿地。本发明提供的除氨氮混合滤料具有良好的氨氮去除效果。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
本发明提供了一种除氨氮混合滤料,包括以下质量百分含量的组分:
第一多孔滤料 20~50%;
第二多孔滤料 50~80%;
所述第一多孔滤料为沸石,所述第二多孔滤料包括火山岩、生物陶粒和多孔碳酸钙中的一种或几种。
优选的,包括以下质量百分含量的组分:
沸石 30~40%;
火山岩 30~40%;
多孔碳酸钙 30~40%。
优选的,所述沸石的粒径为0.5~1.5cm,比重为2.0~2.3,孔隙率≥48%,比表面积为12~18m2/g。
优选的,所述火山岩的粒径为1~3cm,比重为1.7~1.9,孔隙率≥40%,比表面积为9~13m2/g;
所述多孔碳酸钙的粒径为1~3cm,孔隙率为40~50%。
优选的,所述生物陶粒的粒径为1~3cm,比重为1.5~1.6,孔隙率≥40%,比表面积为5.5~8.0m2/g。
本发明提供了上述除氨氮混合滤料作为人工湿地或生物滤池滤料的应用。
优选的,所述生物滤池包括曝气生物滤池、生物滴滤池和喷淋式生物滤池中的一种或几种。
本发明提供了一种人工湿地,自下至上依次包括基质层、除氨氮混合滤料层和污水层,所述污水层中包括水生植物和/或浮游植物;所述除氨氮混合滤料层由上述除氨氮混合滤料构建得到。
优选的,所述基质层由基质层材料构建得到,所述基质层材料为生物陶粒、碳酸钙和碎石中的一种或几种,所述基质层材料的粒径为2~4cm;所述基质层的厚度为人工湿地总深度的40~60%。
优选的,所述除氨氮混合滤料层的厚度为10~30cm。
本发明提供了一种除氨氮混合滤料,包括以下质量百分含量的组分:第一多孔滤料20~50%;第二多孔滤料50~80%;所述第一多孔滤料为沸石,所述第二多孔滤料包括火山岩、生物陶粒和多孔碳酸钙中的一种或几种。在本发明中,当污水经过除氨氮混合滤料时,沸石能够吸附污水中的氨氮分子;沸石的周围空间分布着第二多孔滤料,在有氧环境下,第二多孔滤料表面能够生长和附着微生物菌膜,微生物菌膜中的硝化细菌可以捕获周围的氨氮分子,将氨氮转化为硝酸盐和亚硝酸盐,氨氮作为营养食物,为硝化细菌的生长繁殖和代谢活动提供丰富的营养。在本发明中,沸石分散在第二多孔滤料周围,能够构成“多点状”分布的氨氮吸附载体,沸石吸附的氨氮分子为硝化细菌提供了丰富的营养食物,也为硝化细菌大量繁殖和高效的生命活动提供营养物质的保证,可以在人工湿地或生物滤池中,形成数量更为丰富,代谢能力更强的硝化细菌菌群。实施例结果表明,本发明提供的除氨氮混合滤料用于人工湿地的滤料,其进水中的氨氮为78mg/L,出水中的氨氮为2.6mg/L,具有良好的氨氮去除效果。
同时,本发明提供的除氨氮混合滤料原料来源广泛,成本低廉,能够有效降低氨氮的去除成本。
附图说明
图1为实施例2中人工湿地的平面图;
图2为实施例2中人工湿地的剖面图,其中,1-基质层,2-除氨氮混合滤料层,3-污水层,4-曝气混水池;
图3为实施例3中曝气生物滤池的结构示意图,其中,5-除氨氮混合滤料,6-玻璃钢格栅,7-进水管,8-曝气管,9-反冲洗装置,10-出水管;
图4为实施例4中生物滤池的平面图;
图5是实施例4中生物滤池的剖面图;
图6是实施例4中滤料专用塑料筐的结构示意图。
具体实施方式
本发明提供了一种除氨氮混合滤料,包括以下质量百分含量的组分:
第一多孔滤料 20~50%;
第二多孔滤料 50~80%;
所述第一多孔滤料为沸石,所述第二多孔滤料包括火山岩、生物陶粒和多孔碳酸钙中的一种或几种。
如无特殊说明,本发明所用原料均为市售。
以质量百分含量计,本发明提供的除氨氮混合滤料包括20~50%的第一多孔滤料,所述第一多孔滤料为沸石,优选为25~45%,更优选为30~40%。在本发明中,所述沸石的粒径优选为0.5~1.5cm,更优选为0.8~1.2cm;比重优选为2.0~2.3,更优选为2.1~2.2;孔隙率优选≥48%,更优选为48~52%;比表面积优选为12~18m2/g,更优选为15m2/g。
以质量百分含量计,本发明提供的除氨氮混合滤料包括50~80%的第二多孔滤料,优选为55~75%,更优选为60~70%。在本发明中,所述第二多孔滤料包括火山岩、生物陶粒和多孔碳酸钙中的一种或几种。在本发明中,所述火山岩的粒径优选为1~3cm,更优选为2cm;比重优选为1.7~1.9,更优选为1.8;孔隙率优选≥40%,更优选为40~50%,进一步优选为42~48%;比表面积优选为9~13m2/g,更优选为10m2/g。
在本发明中,所述生物陶粒的粒径优选为1~3cm,更优选为2cm;比重优选为1.5~1.6,更优选为1.55;孔隙率优选≥40%,更优选为40~50%,进一步优选为42~48%;比表面积优选为5.5~8m2/g,更优选为6.5m2/g。
在本发明中,所述多孔碳酸钙的粒径优选为1~3cm,更优选为2cm;孔隙率优选为40~50%,更优选为45%。
在本发明中,所述除氨氮混合滤料优选包括以下质量百分含量的组分:
沸石 30~40%;
火山岩 30~40%;
多孔碳酸钙 30~40%。
作为本发明的一个具体实施例,所述除氨氮混合滤料中沸石与火山岩、多孔碳酸钙的质量比为1:1:1。
在本发明中,所述除氨氮混合滤料的制备方法,优选包括以下步骤:
将第一多孔滤料、第二多孔滤料混合,得到除氨氮混合滤料。
本发明对所述混合的方式没有特殊的要求,使用本领域技术人员熟知的混合方式将第一多孔滤料、第二多孔滤料混合均匀即可。作为本发明的一个具体实施例,所述混合的方式优选为装载机混合。
本发明提供了上述除氨氮混合滤料作为人工湿地或生物滤池滤料的应用。
在本发明中,所述生物滤池优选包括曝气生物滤池、生物滴滤池和喷淋式生物滤池中的一种或几种。
在本发明中,当所述除氨氮混合滤料用于生物滤池滤料时,本发明对所述除氨氮混合滤料的设置位置没有特殊的要求,根据实际情况进行相应的设计即可。
在本发明中,当所述除氨氮混合滤料用于人工湿地时,所述除氨氮混合滤料优选设置于水层下方。
本发明提供了一种人工湿地,自下至上依次包括基质层、除氨氮混合滤料层和污水层,所述污水层中包括水生植物和/或浮游植物;所述除氨氮混合滤料为上述除氨氮混合滤料。
在本发明中,所述基质层中的基质层材料优选为生物陶粒、碳酸钙和碎石中的一种或几种,所述基质层材料的粒径优选为2~4cm,更优选为3cm;所述基质层的厚度优选为人工湿地总深度的40~60%,更优选为45~55%。在本发明中,所述基质层是构成湿地的的主要组成部分,水通过基质层时,可以得到物理过滤,化学吸附和生物降解,同时可以起到去除重金属离子和杀菌的作用。
在本发明中,所述除氨氮混合滤料层的厚度优选为10~30cm,更优选为15~25cm。在本发明中,所述除氨氮混合滤料的比重较大,能够对下层基质层起到压实作用。
在本发明中,所述基质层和除氨氮混合滤料层之间优选设有塑料网。本发明通过设置塑料网,能够避免基质层和除氨氮混合滤料层的混合,也避免下层基质的上浮。
在本发明中,所述污水层的厚度优选为15~25cm。在本发明中,所述污水层中包括水生植物和/或浮游植物。本发明对所述水生植物、浮游植物的具体种类没有特殊的要求,根据实际情况进行相应的设计即可。在本发明中,水体中的水生植物和浮游植物不断为除氨氮混合滤料层提供大量的溶解氧,也为硝化细菌菌群在除氨氮混合滤料层内正常的生长和大量的分布提供了条件。由于除氨氮混合滤料为吸附氨氮和生长繁殖硝化细菌提供了良好的食物和环境条件,所以在除氨氮混合滤料层内,可以进行有效的硝化作用过程,达到高效去除氨氮的目的。
在本发明中,所述污水层中优选设有曝气装置。本发明对所述曝气装置没有特殊的要求,使用本领域技术人员熟知的曝气装置即可。在本发明中,所述曝气装置曝气时的气水比优选为10~20:1,更优选为14~18:1。
下面结合实施例对本发明提供的一种除氨氮混合滤料及其应用、一种人工湿地进行详细的说明,但是不能把它们理解为对本发明保护范围的限定。
实施例1~5
实施例1~5的原料如表1所示。
使用装载机对实施例1中的原料进行混合,得到除氨氮混合滤料。
表1实施例1~5原料用量
Figure BDA0002969819880000051
Figure BDA0002969819880000061
表1中,沸石的的粒径为0.5~1.5cm,比重为2.0~2.3,孔隙率为48~52%,比表面积为15m2/g;所述火山岩的粒径为1~3cm,比重为1.7~1.9,孔隙率为40~50%,比表面积为10m2/g;所述生物陶粒的粒径为1~3cm,比重为1.5~1.6,孔隙率为40~50%,比表面积为6.5m2/g;所述多孔碳酸钙的粒径为1~3cm,孔隙率为40~50%。所述沸石购自赤峰恒源矿产品有限公司,火山岩购自乌兰察布市森海环保科技有限公司,生物陶粒购自河南百源环保科技有限公司,多孔碳酸钙购自鄂尔多斯市永大成环保建材有限公司。
实施例2
将实施例2的除氨氮混合滤料用于人工湿地,方法如下:
首先在湿地的底层铺设一层厚度为1.70m的基质层,其中基质层材料为多孔状碳酸钙脱磷基质滤料,粒径为2.0~4.0cm。之后在基质层上方铺设一层塑料网,塑料网上铺设一层厚度为0.1m的实施例2所得的除氨氮混合滤料。
然后在除氨氮混合滤料层上方设置污水层,污水层的厚度为25cm,污水层中设置水生植物和浮游植物,得到人工湿地。
将所得人工湿地分为六个单元,每个单元长:6.0m,宽:3.8m,湿地单元串联排列,湿地单元间布置有曝气混水池,曝气气水体积比为20:1,用来增加湿地溶解氧含量。人工湿地的平面图如图1所示,剖面图如图2所示,图2中1-基质层,2-除氨氮混合滤料层,3-污水层,4-曝气混水池。
人工湿地每日的污水处理量为:除氨氮混合滤料(m3):污水处理量(m3)=1:5。
对此人工湿地的进水、出水中的氨氮含量进行检测,结果显示:进水中氨氮含量为68mg/L,出水中氨氮含量为3.5mg/L,氨氮去除率为94.8%。
实施例3
将实施例1的除氨氮混合滤料用于曝气生物滤池,方法如下:
曝气生物滤池体积:长×宽×高=8.0m×3.0m×2.4m=57.6m3
在曝气生物滤池的下部距池底50cm,铺设5cm厚度玻璃钢格栅加小孔塑料隔离网,起隔离、支撑滤料、防止滤料下漏和透水透气的作用;在玻璃钢格栅上部铺设1.70m高的实施例1的除氨氮混合滤料;在滤料的下部安装有曝气装置,反冲洗装置,进水管,滤池顶部安装排水管。曝气生物滤池的结构示意图如图3所示,图3中,5-除氨氮混合滤料,6-玻璃钢格栅,7-进水管,8-曝气管,9-反冲洗装置,10-出水管。
曝气生物滤池每日的污水处理量为:除氨氮混合滤料(m3):污水处理量(m3)=1:6。
对此曝气生物滤池的进水、出水中的氨氮含量进行检测,结果显示:进水中氨氮含量为78mg/L,出水中氨氮含量为2.6mg/L,氨氮去除率为96.7%。
实施例4
将实施例1的除氨氮混合滤料用于生物滤池,方法如下:
采用长×宽×高=0.60m×0.40m×0.35m=0.084m3的滤料专用塑料筐,滤料专用塑料筐内装填有实施例1所得除氨氮混合滤料,每筐填装高度为25cm。将滤料专用塑料筐垂直叠放,六层为一组,共40组,排列整齐放置,构建成依靠空气流动自然增氧的模块式组合生物滤池。生物滤池放置下部的在收水池内,收水池为钢砼浅池结构,浅池内有排水管,在滤池的顶部铺设脉冲多孔布水器,布水器与布水水泵连接进行布水。
此生物滤池的平面图如图4所示,剖面图如图5所示,滤料专用塑料筐的结构示意图如图6所示。
生物滤池每日的污水处理量为:除氨氮混合滤料(m3):污水处理量(m3)=1:6。
对此生物滤池的进水、出水中的氨氮含量进行检测,结果显示:进水中氨氮含量为62.3mg/L,出水中氨氮含量为23.8mg/L,氨氮去除率为61.8%。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种除氨氮混合滤料,包括以下质量百分含量的组分:
第一多孔滤料 20~50%;
第二多孔滤料 50~80%;
所述第一多孔滤料为沸石,所述第二多孔滤料包括火山岩、生物陶粒和多孔碳酸钙中的一种或几种。
2.根据权利要求1所述的除氨氮混合滤料,其特征在于,包括以下质量百分含量的组分:
沸石 30~40%;
火山岩 30~40%;
多孔碳酸钙 30~40%。
3.根据权利要求1或2所述的除氨氮混合滤料,其特征在于,所述沸石的粒径为0.5~1.5cm,比重为2.0~2.3,孔隙率≥48%,比表面积为12~18m2/g。
4.根据权利要求1或2所述的除氨氮混合滤料,其特征在于,所述火山岩的粒径为1~3cm,比重为1.7~1.9,孔隙率≥40%,比表面积为9~13m2/g;
所述多孔碳酸钙的粒径为1~3cm,孔隙率为40~50%。
5.根据权利要求1所述的所述的除氨氮混合滤料,其特征在于,所述生物陶粒的粒径为1~3cm,比重为1.5~1.6,孔隙率≥40%,比表面积为5.5~8.0m2/g。
6.权利要求1~5任意一项所述除氨氮混合滤料作为人工湿地或生物滤池滤料的应用。
7.根据权利要求6所述的应用,其特征在于,所述生物滤池包括曝气生物滤池、生物滴滤池和喷淋式生物滤池中的一种或几种。
8.一种人工湿地,自下至上依次包括基质层、除氨氮混合滤料层和污水层,所述污水层中包括水生植物和/或浮游植物;所述除氨氮混合滤料层由权利要求1~5任意一项所述的除氨氮混合滤料构建得到。
9.根据权利要求8所述的人工湿地,其特征在于,所述基质层由基质层材料构建得到,所述基质层材料为生物陶粒、碳酸钙和碎石中的一种或几种,所述基质层材料的粒径为2~4cm;所述基质层的厚度为人工湿地总深度的40~60%。
10.根据权利要求8所述的人工湿地,其特征在于,所述除氨氮混合滤料层的厚度为10~30cm。
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