På grund af den alvorlige situation med eutrofiering af vandområder har regeringer og folk i forskellige lande i de senere år i stigende grad øget deres krav til rensning af byspildevand, og indikatorerne for næringsstoffer i kloakudledningsstandarder er blevet stadig strengere. For at opfylde udledningsstandarderne har flere og flere byrensningsanlæg indført spildevandsbehandlingsprocesser med denitrifikations- og fosforfjernelsesfunktioner, som kan reducere kvælstof- og fosforindholdet i spildevandet betydeligt, samtidig med at de renser organiske forurenende stoffer i byspildevand. Men af forskellige årsager har de biologiske denitrifikations- og fosforfjernelsesprocesser i mange spildevandsanlæg ikke levet op til forventningerne, og det er vanskeligt for spildevandsfosfor at opfylde standarderne ved udelukkende at basere sig på biologisk fosforfjernelse.
Fosforfjernelse ved adsorption er en phosphorfjernelsesproces i spildevand, der anvender affiniteten af visse porøse eller store specifikke faste stoffers overfladeareal til fosfationer i vand. Fosfor adskilles fra spildevand gennem fysisk adsorption, ionbytning eller overfladefældning på overfladen af adsorbenten, og fosforressourcer kan genvindes yderligere gennem desorptionsbehandling.
På nuværende tidspunkt er det meste af spildevandsrensningen i byer og landsbyer stadig begrænset til COD som hovedkontrol, og indikatorerne som kvælstof og fosfor kan slet ikke opfylde udledningskravene. Dette skyldes ikke kun begrænsningen af teknisk styringsniveau, men også i høj grad begrænset af den besværlige drift af konventionel fosforfjernelse, høje driftsomkostninger og store mængder slamproduktion.
Grundlæggende viden om produkter
Jernbaserede nanokatalytiske materialer er lavet af højpræcisions nanomagnetiske materialer og jernbaseret amorft legeringsaffald smeltet ved høj temperatur og blandet jævnt, så de nanojernbaserede materialer har makroskopiske egenskaber som elektricitet, magnetisme, lys og kemi, så de har god adsorption. De unikke fordele gør, at jernbaserede nanomaterialer har gode anvendelsesmuligheder i behandlingen af miljøforurenende stoffer.
Hurtig reaktionshastighed, enkel betjening, kan genbruges, vil ikke forårsage sekundær forurening til miljøet og kan fremstilles i udstyr;
Velegnet til
- Halevand med lavt fosforindhold efter biokemisk behandling;
- Store, mellemstore og små skalaer,
- Kan problemfrit forbindes med forskellige biokemiske behandlingssystemer.
Behandle ansøgningsflow
(1) Spildevandet ledes fra udløbet af den sekundære sedimentationstank i det biokemiske behandlingssystem ind i et lavvandet sandfilter for at fjerne uopløselige forurenende stoffer i vandet;
(2) Filtratet i trin (1) ledes gennem et adsorptionstårn fyldt med jernbaserede nanokatalytiske materialer for effektivt at adsorbere det opløselige organiske stof og fosfor i det biokemiske halevand, der er vanskeligt at bionedbryde, og en beluftningsanordning er tilføjet i bunden af adsorptionstårnet til beluftning. Efter adsorption reduceres COD- og totale fosforkoncentrationer i spildevandet kraftigt;
(3) Når adsorptionen når gennembrudspunktet, standses adsorptionen, og et specielt regenereringskompositmiddel tilsættes for at desorbere og regenerere det jernbaserede nanokompositmiddel til genanvendelse;
(4) Den højkoncentrerede desorptionsvæske opnået i trin (3) neutraliseres, koncentreres og tørres og forsegles derefter og opbevares til brug i den næste spildevandsbehandling.
- Ændrede den traditionelle spildevandsbehandling og fosforfjernelse ideer;
- Materialet er nemt at få fat i,
- Der produceres ikke kemisk slam,
- Ingen sekundær forurening forårsages af miljøet;
- Den koncentrerede væske produceret ved mættet regenerering kan genbruges og genbruges efter neutralisering;
- Det kan nemt matches med forskellige nuværende spildevandsbehandlingssystemer.
