生物沸石滤料用于水处理,不仅能有效去除水中的COD、氨氮等污染物质,而且抗冲击负荷的能力强,其去除效果与其他生物载体相比具有明显优势。另外,沸石作为一种新型的生物载体,易开发,在我国分布广.价格低廉,无毒副作用。生物沸石在水处理领域中将有十分广阔的应用前景。
生物沸石滤料是以沸石为载体.利用沸石载体上生长的高质量浓度生物膜.借助微生物的生物降解作用和沸石的吸附作用去除水中的有机物、氨氮等污染物质。天然沸石是含水多孑L硅铝酸盐的总称,具有良好的吸附和离子交换性能[2]。而且沸石孔隙率高,比表面积大.表面粗糙[1].对极性分子和细菌有富集作用,是一种比较理想的廉价生物载体和吸附剂,沸石作为一种新型的生物载体(形成生物沸石)应用于水处理领域.不仅能同时发挥沸石的吸附性能和沸石载体上的微生物作用,而且沸石载体上富集的微生物能使沸石断得到生物再生.从而能提高反应器的性能。因此,生物沸石在水处理领域的应用研究已越来越广泛。
一、生物沸石在微污染水处理中的应用
生物沸石用于微污染水源水的处理不仅能有效去除微污染水中的有机物、氨氮.而且对水中的铁、锰、藻类等也有较好的去除效果.
二、生物沸石在污废水处理中的应用
生物沸石能有效去除污废水中的各种形式的氨氮、COD、SS等污染物质。
三、生物沸石去除污染物机理
沸石对NH4+-N的去除可以从其结构上加以说明,构成沸石的基本单元为硅氧四面体(SiO4)和铝氧四面体(ALO4),沸石晶格内部具有众多的孔穴和通道,占沸石整体结构的50%以上,其大小均匀、固定,使得沸石具有选择吸附的功能.而且沸石孔穴中阳离子的存在使其具有离子交换的特性。因此。天然沸石对N磁一N的去除主要是依靠化学吸附和离子交换作用[12]。在生物沸石反应器中,沸石表面在形成生物膜后,仍具有吸附和离子交换NH,一N的作用,同时在生物膜内由于硝化细菌的存在,有可能将水体进入膜相的NH3—N直接硝化,在这种协同作用下.水中的NH3 一N在生物沸石反应器内部能得到较好的去除。
对硝氮的去除主要依赖沸石载体上微生物的反硝化作用。反硝化作用主要依靠反硝化菌(兼性厌氧菌)完成,当污水需要脱氮时,亚硝酸氮和硝酸氮可通过反硝化作用转化为氮气最终回到自然界。
生物沸石对COD的去除主要依靠沸石载体上的微生物作用,主要有以下几个方面:
(1)微生物对小分子有机物的降解。
(2)微生物胞外酶对大分子有机物的分解作用。
(3)生物吸附絮凝作用。
(4)生物沸石脱氮时对碳源的消耗。
四、生物沸石去除水中污染物质的主要影响因素
影响生物沸石反应器处理微污染水效果的主要因素有水力负荷(滤速)、冲击负荷、气水比、沸石粒径、填料高度、水温等。许多文献研究表明:生物沸石反应器对水中氨氮的去除效果受水力负荷和水温的影响较大.水力负荷的提高和水温的下降.氨氮的去除率明显下降;而COD的去除效果受水力负荷和水温的影响不大。
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