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芜湖红花山沸石矿业有限公司

主营:沸石,沸石粉,饲料级沸石,水质改良剂

山东人工沸石哪家好来电垂询 芜湖红花山沸石矿

产品编号:2777859743                    更新时间:2024-06-29 10:53:01
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内容:污水深度处理应该选择什么沸石滤料?沸石滤料是如何进行逐层过滤的季节性重污染水源水质净化陶粒沸石滤料作基础什么是沸石?污水深度处理应该选择什么沸石滤料?

污水深度处理应该选择什么滤料沸石?

污水深度处理该选用什么滤料沸石,应该看处理的是什么厂的污水,应该针对其水性来选择。污水深度处理一般选用煤滤料与石英砂结合处理效果非常好。

煤滤料采用煤为原料,经精选、破碎、筛分等工艺加工而成。煤滤料具有以下特色:化学功用安稳,不含有毒物质,耐磨损,在酸性和中性、碱性水中均不溶解;颗粒外表粗糙,有杰出的吸附才能;孔隙率大(>50%),有较高的纳污才能;质轻,所需反冲刷强度较低,可节约反冲刷用水及电能。

石英砂是一种坚硬、耐磨、化学功用安稳的硅酸盐矿藏,石英砂滤料采用天然的石英矿石,经粉碎、挑选、水洗等工艺加工而成。具有机械强度高、截污能力强、化学性能稳定等特色,适用于生活饮用水过滤、循环水处理以及污水的回收使用。石英砂常用的标准有:0.5~1.0mm、0.6~1.2mm、1~2mm、2~4mm、4~8mm、8~16mm、16~32mm。

沸石滤料是如何进行逐层过滤的当沸石滤料新装入滤池时,在整个滤层内,沸石滤料级配都一样,在沿滤层厚度的每一点都具有相同的纳污能力。但是当滤池进行反冲洗后,由于水力分级的作用,原来的均质沸石滤料滤层就成为分级沸石滤料滤层。由于水力分级的作用,使沸石滤料颗粒间的空隙从滤层的顶部到底部按从小到大的顺序排列,这样上部沸石滤料由于空隙小,纳污能力小于下部滤层,整个滤层的纳污能力不均匀,水流通过上部滤层的阻力大于下部滤层,在截留悬浮固体后更为严重,这样在过滤期间水头损失增长较快,甚至在上部滤层中有可能出现负水头现象,有时上部滤层会出现泥球等,在单个滤层的纳污能力尚未完全起作用之前,出水水质已开始恶化,为了解决上述问题,于是就出现了双层沸石滤料滤层,二层沸石滤料滤层,滤层上部装入轻质、大粒径的沸石滤料,中间层的沸石滤料次之上部沸石滤料,下部装入重质、小粒径的沸石滤料,从滤层的上部到下部其孔隙变化的总趋势是逐渐减小的,但在反冲洗时出现滤层混层现象,就混层现象对出水水质的影响至今没有统一。

季节性重污染水源水质净化陶粒沸石滤料作基础

季节性重污染水源水质净化陶粒沸石滤料作基础

目前我国面临着严重的供水*问题,传统净水处理工艺主要是去除悬浮物、胶体颗粒和细菌等,但对有机物和氨氮的去除能力有限。水源良好时,常规处理工艺能够保证供水*。但近年来水源水受到的污染越来越严重,目前常用的净水处理技术以及很难保证饮用水水质*性。因此随着水源污染的日益严重,各地水厂急需根据水源的不同状况,因地制宜地进行技术改造。解决水源问题*有效的生物处理技术可选择陶粒沸石滤料作为基本沸石滤料构成。

由于受污染水源水物理化学处理不仅能耗高、投资大,运行费用较高,还可能产生二次污染问题,因此,生物法在受污染水源处理中受到了广泛重视。陶粒沸石滤料处理水,也彰显着更经济、*、可靠的处理手段。

生物处理作为*为普遍的预处理技术,主要用于去除水中难以被传统净水技术去除的氨氮和复杂的有机物等污染物质。但是,在应对非稳定、高风险和季节性污染水源水处理,尤其是在水源水受到重度污染或者突发污染的状态下,如何保持生物处理单元的*性和稳定性,仍然没有得到有效的解决。显然,当面对非稳定、高风险和季节性重污染水源时,单一的物理、化学处理或者生物处理,很难保证供水*。陶粒沸石滤料是生物处理技术中比较好的基础材料选择。

因此,针对季节性重污染水源水的非稳定高风险特点,冬季水温偏低、氨氮浓度超标和有机污染较重等问题,可以通过物理化学技术与生物处理相结合,*地发挥物理化学作用的快速反应特性、生物作用的环境友好特性、物理化学方法对生物作用的底物富集效应,以及生物氧化对吸附作用的解吸再生作用,以*透彻降低重污染水体中的各种污染物,保证饮用水水质

什么是沸石?

沸石为Na、Ca等金属离子的含水铝硅酸盐矿物。Na、Ca、Al、Si元素在地壳中的含量是很丰富的,它们均为主要的造岩元素,所以沸石应该是比较常见而且分布比较广泛的造岩矿物。

而在岩浆作用过程中,蕞初因温度较高,岩浆以SiO24-为主。它是弱酸,不能和强碱性的阳离子K+、Na+结合,而只能与碱土金属族的Mg2+和Fe2+结合,所以蕞早形成由 MgSiO3和 FeSiO4所构成的橄榄石和由 MgSiO3和FeSiO3构成的辉石。随着温度降低,出现Si4O611和Si2O2-4,酸性增强,可与碱性较强的K+、Na+、Ca2+结合形成角闪石和云母。当岩浆中出现硅铝酸根后,由于它是一种较强的酸,故能与碱金属K、Na和碱土金属Ca结合形成各种长石。所以在岩浆作用阶段几乎没有沸石的出现。

在热液阶段,随着热液的运移及与围岩作用,热液由酸性逐渐转变为弱碱性,弱碱性的条件有利于沸石的形成。矿物的结晶顺序是按晶格能递减的顺序进行的。对硅酸盐矿物,首先形成的是岛状构造硅酸盐,其次是链状、层状构造硅酸盐,蕞后是架状构造硅酸盐。所以在低温热液阶段有少量的沸石形成。但是由于沸石矿化受岩石渗透性的约束,只有在岩石空洞裂隙比较发育的地段矿化才较为有利。这就造成了岩石中沸石矿物分布的不均匀性。另外,在岩石空洞裂隙发育的条件下,其成矿的物理化学环境也有很大差别。所以热液作用条件下生成的沸石矿在化工业意义较小。

绝大部分的沸石是由沉积的铝硅酸盐矿物与孔隙水反应形成的(或由铝硅酸盐矿物经热液蚀变形成)。由于原岩质地均匀,成矿的物理化学条件也比较稳定,在成岩作用中沸石生成速度缓慢,故可形成重要的工业矿床。

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