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公司快訊
??摘要:陶粒以其經(jīng)濟低廉、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、吸附能力強、易于操作和可循環(huán)利用等特點,近年來在水污染治理方面顯示出諸多優(yōu)勢而倍受關(guān)注。主要綜述了陶粒在處理含磷廢水方面的應用;詳細分析了陶粒對磷的吸附機制,包括陶粒主要組分對磷的吸附機制、吸附動力學模型和等溫吸附模型;概括了各項影響因素,包括吸附過程中陶粒粒徑、磷初始濃度、溫度、吸附時間、pH、共存離子等對陶粒吸附除磷的影響,并對實際應用中存在的問題提出解決思路,建議對陶粒進行微觀除磷機制深入研究,為陶粒制備工藝的不斷改進提供理論依據(jù)。最后,展望了開發(fā)陶粒的努力方向及其發(fā)展前景,提出了開發(fā)成本低廉、高吸附性能、抗干擾、易再生、磷資源可回收陶粒是未來研究的重點。
??陶粒是以天然黏土礦物或固體廢棄物為主要原料,輔以少量外加劑混合造粒,經(jīng)燒結(jié)或免燒工藝制備而成的一種人造輕骨料[1]??勺鳛樘畛鋭⒖咕鷦?、保水劑、吸附劑等使用,經(jīng)關(guān)鍵詞“陶?!睓z索,目前共有70余項發(fā)明專利在2015年公布;近25年來的文獻檢索結(jié)果顯示,關(guān)鍵詞為“陶粒+磷”的論文發(fā)表數(shù)逐年遞增,近10年來增速尤為顯著,說明該方向已逐漸成為熱點研究領(lǐng)域。在水體除磷方面,陶粒吸附除磷則因高效穩(wěn)定、運行方便、設備簡單、可重復利用等優(yōu)點而逐漸受到關(guān)注[2],同時也成為人工濕地系統(tǒng)中一種重要的除磷人工基質(zhì)。本研究主要綜述了陶粒吸附除磷的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,分析了陶粒吸附除磷的機制,并對陶粒吸附除磷的各項影響因素進行了概括,提出了進一步研發(fā)高效除磷陶粒的方法,從而有針對性地提高陶粒對污水的除磷性能。
??國內(nèi)外研究現(xiàn)狀國內(nèi)已有諸多研究報道了除磷陶粒的制備及其性能測試。王興潤等[3]分析了污泥制陶粒技術(shù)的可行性,并從燒結(jié)的晶體相與結(jié)構(gòu)形態(tài)變化討論了其反應機制。羅雋等[4]將研制的新型粉煤灰陶粒作為同步脫氮除磷填料,其總磷去除率可達60%,為保證持續(xù)的去污效果需要定期地反沖洗濾池。王德民等[5]以尾礦為主要原料制備了陶粒,該陶粒表面粗糙且內(nèi)部多孔,能附著豐富的微生物,有利于提高污水的處理效率,進水端單位質(zhì)量陶粒上的生物脂磷總量可達371.63nmol/g。朱樂輝等[6]以天然陶土為主要原料生產(chǎn)陶粒,某種程度上解決了傳統(tǒng)片狀陶粒表面結(jié)釉難題,克服了不規(guī)則粒狀濾料水阻力大、易沖刷破碎、易引起氧化池堵塞等缺點。蔣麗等[7]1413以粉煤灰陶粒吸附廢水中磷酸鹽,磷酸鹽去除率隨粉煤灰陶粒投加量增加而增大,較高的磷酸鹽初始濃度可加快吸附,在pH為4~10內(nèi)有較好的磷酸鹽去除效果。龔春明[8]694研究發(fā)現(xiàn),煅燒溫度對牡蠣殼載體磷吸附效果影響較大;當牡蠣殼粉末、黏土、九水硅酸鈉質(zhì)量比為7∶2∶1、煅燒溫度為450℃時,制備的牡蠣殼陶粒對磷的吸附量為0.155mg/g。
??在國外,BRATTEB等[9]利用活性Al2O3顆粒對廢水進行除磷,研究發(fā)現(xiàn),凈水系統(tǒng)中必須使用粗粒度Al2O3以防止水的壓頭損失;系統(tǒng)傳輸特性的參數(shù)影響采用均相表面擴散模型(HSDM)描述,此時pH、Al2O3顆粒大小和柱長度是最重要的系統(tǒng)性能參數(shù)。ZHU等[10]在回轉(zhuǎn)窯中1200℃下燒成的陶粒對磷的最高吸附量可達到3465mg/kg,該陶粒適用于過濾介質(zhì)的潛流人工濕地深度除磷,陶粒的化學性質(zhì)中總金屬含量與磷吸附量的關(guān)系最密切,其中鈣與磷吸附量相關(guān)性最強。YANG等[11]研究利用湖泊沉積物開發(fā)污泥陶粒,在回轉(zhuǎn)窯中高溫燒結(jié),制備了一種新型除磷陶粒,該陶粒應用于生物預處理系統(tǒng)中可同步脫氮除磷,適合于小型水處理系統(tǒng)。CHENG等[12]研究發(fā)現(xiàn),生物陶粒比頁巖、無煙煤、石英沙有更強的溶解有機磷(DOP)去除能力,生物陶粒和頁巖對磷的去除主要通過化學吸附、沉淀或生物吸附,而無煙煤和石英砂主要通過靜電吸引或離子交換,生物陶粒對總磷的去除量為81.44mg/kg,比無煙煤低4.43mg/kg。目前,部分陶粒的磷吸附能力及實驗方法見表1,可見陶粒的磷吸附能力為0.1428mg/kg[7]1417至7800mg/kg[13]12。
本文由武漢陶粒廠家整理編輯。