一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料、制备方法及其应用与流程

未命名 07-15 阅读:88 评论:0


1.本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料、制备方法及其应用。


背景技术:

2.含氮、磷废水的大量排放是导致水体富营养化的主要原因。虽然经过厌氧/缺氧/好氧(a2/o)等传统工艺处理能有效降低水中氮、磷浓度,出水水质满足城镇污水处理厂污染物排放要求。目前,硫自养反硝化技术的硫源主要是硫化物、硫单质、黄铁矿等,硫单质极易造成出水硫酸盐浓度持续升高以及ph减小,硫化物则对反应器的结构和工艺的运行要求较高,黄铁矿在自然界中储量丰富,价格远低于单质硫,是硫自养反硝化中较优的电子供体,利用黄铁矿为反硝化的硫源,不仅能够达到脱氮的效果,同时反硝化产生的亚铁离子或铁离子还能与磷酸根发生吸附沉淀从而实现除磷。
3.目前的生物滤料制备主要采用高温焙烧造粒的方法,该方法不适用于制备用于硫自养脱氮的生物滤料。
4.硫源不论采用硫磺、黄铁矿矿石颗粒还是硫精粉,在高温制备过程中均会造成硫的大量损失。而且高温焙烧造粒方法中常用的粘结剂、造孔剂以及其他助剂,往往具有一定的水溶性,因此不一定适用于免烧制备生物滤料,否则可能导致生物滤料在长周期使用过程中强度降低,甚至解体流失,影响脱氮效果和工艺流程的正常运行。另外,现有硫自养反硝化技术在脱氮过程中会导致系统碱度降低,从而引起ph不稳定,需要加入一定量的碱性物质,维持系统ph平衡,确保微生物生长繁殖处于适宜的酸碱范围。


技术实现要素:

5.本发明要解决的技术问题是提供一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料、制备方法及其应用,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:
7.一方面,提供了一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的制备方法,所述方法包括:
8.s101、根据处理废水的水质特点,选取预设粒度的黄铁矿矿石作为核料;
9.s102、将各粉料按照如下质量份搅拌混合均匀,得到混合粉料:硫磺3份-10份,硫精粉20份-50份,水泥15份-20份,石膏1份-3份,石灰1份-3份,硅藻土1份-3份,粉煤灰5份-50份;其中,每个粉料中粒度为-200目的占比不低于50%;
10.s103、将质量份为10份-30份的黄铁矿矿石作为核料加入圆盘造球机中造核,加水湿润所述黄铁矿矿石核料表面,再以所述混合粉料作为包覆料,分2-4批向所述圆盘造球机中逐次加入所述混合粉料并喷水,其中,总加水量为所述混合粉料的20%-30%;
11.s104、待混合粉料以黄铁矿矿石为核成球且成球尺寸达到预设尺寸后取出,在20
℃-25℃下铺展,喷湿自然养护陈化28天-30天,得到所述包覆型载硫矿物基生物滤料。
12.优选的,方法包括:
13.s201、根据处理废水的水质特点,选取预设粒度的黄铁矿矿石作为核料;
14.s202、将各粉料按照如下质量份搅拌混合均匀,得到混合粉料:硫精粉20份-50份,水泥15份-20份,石膏1份-3份,石灰1份-3份,硅藻土1份-3份,粉煤灰5份-50份;其中,每个粉料中粒度为-200目的占比不低于50%;
15.s203、将混合粉料按质量等分为3-4批,取其中1批加入硫磺3份-10份,并将其搅拌混匀;
16.s204、将质量份为10份-30份的黄铁矿矿石作为核料加入圆盘造球机中作核,加水湿润黄铁矿矿石核料表面,再以混合粉料作为包覆料,向圆盘造球机中逐批加入混合粉料并喷水,总加水量为混合粉料的20%-30%。其中,混有硫磺的1批混合粉料最后加入,作为生物滤料的最外层包覆料;
17.s205、待混合粉料以黄铁矿矿石为核成球且成球尺寸达到预设尺寸后取出,在20℃-25℃下铺展,喷湿自然养护陈化28天-30天,得到包覆型载硫矿物基生物滤料。
18.优选的,所述预设粒度为1mm-9mm。
19.优选的,通过搅拌机械对所述各粉料进行搅拌混合15min以上,直至混合均匀。
20.优选的,所述水泥为普通硅酸盐水泥。
21.优选的,所述石膏为二水石膏。
22.优选的,选取的黄铁矿矿石中硫品位为18%以上。
23.另一方面,提供了一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料,所述包覆型载硫矿物基生物滤料采用上述任一所述的方法制备,所述包覆型载硫矿物基生物滤料包括:
24.质量份为10份-30份的黄铁矿矿石核料;
25.质量份为硫磺3份-10份,硫精粉20份-50份,水泥15份-20份,石膏1份-3份,石灰1份-3份,硅藻土1份-3份,粉煤灰5份-50份的包覆料。
26.优选的,所述包覆型载硫矿物基生物滤料包括:
27.质量份为15份-20份的黄铁矿矿石核料;
28.质量份为硫磺4份-8份,硫精粉30份-40份,水泥17份-20份,石膏1份-2.5份,石灰1份-2.5份,硅藻土1份-2.5份,粉煤灰25份-35份的包覆料。
29.还一方面,提供了一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的应用,所述包覆型载硫矿物基生物滤料应用在厌氧流化床中,添加量为厌氧流化床总体积的1/3-2/3。
30.本发明与现有技术相比,至少具有如下有益效果:
31.(1)本发明的实施例提供的方法以黄铁矿矿石作为核料,含有硫磺和硫精粉的混合粉料为包覆料,采用免烧工艺制成包覆型载硫矿物基生物滤料;滤料球比表面积较大,微孔丰富,容易挂膜,生物量大,自养反硝化脱氮效果好,同时除磷效率高。
32.(2)本发明的实施例提供的方法可根据废水氮磷负荷和滤料使用周期,选择不同硫品位的黄铁矿矿石作核,选择不同等级的硫精粉作包覆料,硫磺粉在最后一批粉料中添加,包覆在滤料最外层,滤料球中硫源从外到内依次是硫磺粉、硫精粉和黄铁矿颗粒,启动
快、传质好,利用率高。
33.(3)本发明实施例制备的生物滤料中的碱性物质石灰可缓慢释放碱度,维持脱氮细菌生长繁殖的适宜ph范围,有效避免硫自养反硝化过程消耗碱度导致的ph降低。
34.(4)本发明实施例制备的生物滤料的堆积密度在1.0t/m
3-1.5t/m3之间,尺寸在6mm-20mm之间,且堆积密度和尺寸均可根据需要调整,可适用于各种生物膜反应器,既可以有效克服流化床难控制、易跑料等缺陷,也可以避免生物滤池反冲洗系统复杂、时间长、能耗高等问题。
35.(5)本发明实施例制备的生物滤料不含任何对人体和环境有害的物质,不产生二次污染,机械强度高、耐冲洗、耐磨损,生物、化学稳定性好,使用周期长,效果稳定,成本低。且使用后的生物滤料可以经破碎后采用选矿方法回收其中的黄铁矿矿石,实现铁资源的再利用。
附图说明
36.并入本文中并且构成说明书的部分的附图示出了本公开的实施例,并且与说明书一起进一步用来对本公开的原理进行解释,并且使相关领域技术人员能够实施和使用本公开。
37.图1为本发明一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的制备方法流程示意图;
38.图2为本发明另一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的制备方法流程示意图。
具体实施方式
39.下面结合附图和具体实施例对本发明提供的一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料、制备方法及其应用进行详细描述。同时在这里做以说明的是,为了使实施例更加详尽,下面的实施例为最佳、优选实施例,对于一些公知技术本领域技术人员也可采用其他替代方式而进行实施;而且附图部分仅是为了更具体的描述实施例,而并不旨在对本发明进行具体的限定。
40.需要指出的是,在说明书中提到“一个实施例”、“实施例”、“示例性实施例”、“一些实施例”等指示所述的实施例可以包括特定特征、结构或特性,但未必每个实施例都包括该特定特征、结构或特性。另外,在结合实施例描述特定特征、结构或特性时,结合其它实施例(无论是否明确描述)实现这种特征、结构或特性应在相关领域技术人员的知识范围内。
41.通常,可以至少部分从上下文中的使用来理解术语。例如,至少部分取决于上下文,本文中使用的术语“一个或多个”可以用于描述单数意义的任何特征、结构或特性,或者可以用于描述复数意义的特征、结构或特性的组合。另外,术语“基于”可以被理解为不一定旨在传达一组排他性的因素,而是可以替代地,至少部分地取决于上下文,允许存在不一定明确描述的其他因素。
42.如本文使用的,术语“标称/标称地”是指在生产或制造过程的设计阶段期间设置的针对部件或过程操作的特性或参数的期望或目标值,以及高于和/或低于期望值的值的范围。值的范围可能是由于制造过程或容限中的轻微变化导致的。如本文使用的,术语“大
约”指示可以基于与主题半导体器件相关联的特定技术节点而变化的给定量的值。基于特定技术节点,术语“大约”可以指示给定量的值,其例如在值的5份-15份(例如,值的
±
5份、
±
10份或
±
15份)内变化。
43.如图1所示的,一方面,本发明的实施例提供了一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的制备方法,方法包括:
44.s101、根据处理废水的水质特点,选取预设粒度的黄铁矿矿石作为核料;
45.s102、将各粉料按照如下质量份搅拌混合均匀,得到混合粉料:硫磺3份-10份,硫精粉20份-50份,水泥15份-20份,石膏1份-3份,石灰1份-3份,硅藻土1份-3份,粉煤灰5份-50份的包覆料;其中,每个粉料中粒度为-200目的占比为50%;
46.s103、将质量份为10份-30份的黄铁矿矿石作为核料加入圆盘造球机中造核,加水湿润黄铁矿矿石核料表面,再以混合粉料作为包覆料,分2-4批向圆盘造球机中逐次加入混合粉料并喷水,其中,总加水量为混合粉料的20份v30份;
47.s104、待混合粉料以黄铁矿矿石为核成球且成球尺寸达到预设尺寸后取出,在20℃-25℃下铺展,喷湿自然养护陈化28天-30天,得到包覆型载硫矿物基生物滤料。
48.优选的,本发明的实施例提供了一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的制备方法,请参见图2,方法包括:
49.s201、根据处理废水的水质特点,选取预设粒度的黄铁矿矿石作为核料;
50.s202、将各粉料按照如下质量份搅拌混合均匀,得到混合粉料:硫精粉20份-50份,水泥15份-20份,石膏1份-3份,石灰1份-3份,硅藻土1份-3份,粉煤灰5份-50份;其中,每个粉料中粒度为-200目的占比不低于50%;
51.s203、将所述混合粉料按质量等分为3-4批,取其中1批加入硫磺3份-10份,并将其搅拌混匀;
52.s204、将质量份为10份-30份的黄铁矿矿石作为核料加入圆盘造球机中作核,加水湿润所述黄铁矿矿石核料表面,再以所述混合粉料作为包覆料,向所述圆盘造球机中逐批加入所述混合粉料并喷水,总加水量为所述混合粉料的20%-30%。其中,混有硫磺的1批所述混合粉料最后加入,作为生物滤料的最外层包覆料;
53.s205、待混合粉料以黄铁矿矿石为核成球且成球尺寸达到预设尺寸后取出,在20℃-25℃下铺展,喷湿自然养护陈化28天-30天,得到所述包覆型载硫矿物基生物滤料。
54.以下将通过可选的实施例进一步解释和描述本发明实施例提供的制备方法。
55.优选的,s101或s201中,选取的黄铁矿矿石的预设粒度为1mm-9mm。
56.根据处理废水的水质特点,选用不同硫品位的黄铁矿矿石(含硫18%以上即可),根据需要的生物滤料尺寸,将矿石其破碎到1-3mm、3-6mm、6-9mm甚至更大颗粒。造大尺寸生物滤料可用粗颗粒作核,造小尺寸生物滤料可用细颗粒作核,本发明实施例对选取的黄铁矿矿石的粒度不限于此。
57.优选的,s102或s202中,通过搅拌机械对各粉料进行搅拌混合15min以上,直至混合均匀。
58.优选的,水泥为普通硅酸盐水泥。
59.优选的,石膏为二水石膏。
60.优选的,s101或s201中,选取的黄铁矿矿石中硫品位为18%以上。
61.另一方面,提供了一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料,包覆型载硫矿物基生物滤料采用上述任一的方法制备,包覆型载硫矿物基生物滤料包括:
62.质量份为10份-30份的黄铁矿矿石核料;
63.质量份为硫磺3份-10份,硫精粉20份-50份,水泥15份-20份,石膏1份-3份,石灰1份-3份,硅藻土1份-3份,粉煤灰5份-50份的包覆料。
64.进一步地,包覆型载硫矿物基生物滤料包括:黄铁矿矿石核料10份、12份、13份、14份、15份、16份、18份、19份、20份、21份、23份、24份、25份、26份、27份、28份、29份、30份。硫磺3份、4份、5份、6份、7份、8份、9份、10份。硫精粉20份、21份、23份、24份、25份、26份、27份、28份、29份、30份、33份、34份、36份、37份、39份、40份、41份、42份、43份、45份、47份、48份、49份、50份。水泥15份、16份、18份、19份、20份。石膏1份、1.2份、1.9份、2份、2.5份、3份。石灰1份、1.2份、1.9份、2份、2.5份、3份。硅藻土1份、1.2份、1.9份、2份、2.5份、3份。粉煤灰5份、6份、7份、8份、10份、12份、13份、14份、15份、16份、18份、19份、20份、21份、23份、24份、25份、26份、27份、28份、29份、30份、33份、34份、36份、37份、39份、40份、41份、42份、43份、45份、47份、48份、49份、50份。
65.优选的,包覆型载硫矿物基生物滤料包括:
66.质量份为15份-20份的黄铁矿矿石核料;
67.质量份为硫磺4份-8份,硫精粉30份-40份,水泥17份-20份,石膏1份-2.5份,石灰1份-2.5份,硅藻土1份-2.5份,粉煤灰25份-35份的包覆料。
68.还一方面,提供了一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的应用,包覆型载硫矿物基生物滤料应用在厌氧流化床中,添加量为厌氧流化床有效容积的1/3-2/3。
69.以下通过具体实施例描述本发明实施例提供的制备方法。
70.实施例1
71.本发明实施例提供用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的制备方法具体如下:
72.(1)将硫品位24%的黄铁矿大块用颚式破碎机破碎10mm以下,筛分出3-6mm粒级作为制备生物滤料的核料;
73.(2)将其他干燥粉状的粉料按质量份称取混合均匀,得到混合粉料:普通硅酸盐水泥20份,二水石膏2份,石灰3份,硅藻土3份,粉煤灰12份,硫磺5份,硫品位为38%的选矿硫精粉35份,将各粉料加入搅拌机中混合30min至均匀,取出并按质量等分为3份;
74.(3)称取3-6mm的黄铁矿矿石颗粒15份,倒入圆盘造球机,作为造球核料,用水喷湿颗粒表面,逐次加入混匀的混合粉料,同时喷水制造包覆型载硫矿物基生物滤料,总加水量为混合粉料量的30%,制备出直径为9mm的球状包覆型载硫矿物基生物滤料;
75.(4)将制备的包覆型载硫矿物基生物滤料在常温下喷湿进行自然养护陈化,养护时间为28天;
76.(5)在厌氧流化床中添加该生物滤料,添加量为总体积的1/3,作为厌氧微生物的高效反应载体,处理no
3-n:20mg/l、po
43-:12.25mg/l的废水。
77.实施例2
78.本发明实施例提供用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的制备
方法具体如下:
79.(1)将硫品位24%的黄铁矿大块用颚式破碎机破碎10mm以下,筛分出3-6mm粒级作为制备生物滤料的核料;
80.(2)将其他干燥粉状的粉料按质量份称取混合均匀,得到混合粉料:普通硅酸盐水泥15份,二水石膏2份,石灰3份,硅藻土3份,粉煤灰12份,硫磺5份,硫品位为38%的选矿硫精粉35份,将各粉料加入搅拌机中混合30min至均匀,取出并按质量等分为3份;
81.(3)称取3-6mm的黄铁矿矿石颗粒25份,倒入圆盘造球机,作为造球核料,用水喷湿颗粒表面,逐次加入混匀的混合粉料,同时喷水制造包覆型载硫矿物基生物滤料,总加水量为混合粉料量的20%,制备出直径为9mm的球状包覆型载硫矿物基生物滤料;
82.(4)将制备的包覆型载硫矿物基生物滤料在常温下喷湿进行自然养护陈化,养护时间为28天;
83.(5)在厌氧流化床中添加该生物滤料,添加量为总体积的1/3,作为厌氧微生物的高效反应载体,处理no
3-n:20mg/l、po
43-:12.25mg/l的废水。
84.实施例3
85.该实施例是硫精粉均匀分布,硫磺只在最外层,这样最外层中单质硫更多,更容易启动,初期处理效果更好。制备方法具体如下:
86.(1)将硫品位24%的黄铁矿大块用颚式破碎机破碎10mm以下,筛分出6-10mm粒级作为制备生物滤料的核料;
87.(2)将其他干燥粉状的粉料按质量份称取混合均匀,得到混合粉料:普通硅酸盐水泥19份,二水石膏3份,石灰3份,硅藻土2份,粉煤灰11份,硫品位为38份的选矿硫精粉45份,将各粉料加入搅拌机中混合30min至均匀,取出并按质量等分为4份;
88.(3)取出分出的1份混合粉料,在其中加入总质量配比的3.5份的硫磺粉,并混匀;
89.(4)称取6-10mm的黄铁矿矿石13.5份颗粒,倒入圆盘造球机,作为造球核料,用水喷湿颗粒表面,逐次加入步骤(2)中分别取出的各份混匀的混合粉料,最后1份加混有硫磺粉的粉料,同时喷水造球,总加水量为混合粉料量的30%,制备出直径为16mm的球状包覆型载硫矿物基生物滤料,该球状包覆型载硫矿物基生物滤料的硫源主要是最外层包覆的硫磺和硫精粉,最外层的硫精粉,内核的黄铁矿颗粒;
90.(5)将制备的滤料在常温下喷湿进行自然养护陈化,养护时间为28天;
91.(6)在厌氧免冲洗固定床中添加该球状包覆型载硫矿物基生物滤料,添加量为固定床有效容积的1/2,作为厌氧微生物的高效反应载体,处理渔业养殖尾水。
92.实施例4
93.该实施例是硫精粉均匀分布,硫磺只在最外层,这样最外层中单质硫更多,更容易启动,初期处理效果更好。制备方法具体如下:
94.(1)将硫品位24%的黄铁矿大块用颚式破碎机破碎10mm以下,筛分出6-10mm粒级作为制备生物滤料的核料;
95.(2)将其他干燥粉状的粉料按质量份称取混合均匀,得到混合粉料:普通硅酸盐水泥20份,二水石膏2.5份,石灰2份,硅藻土2份,粉煤灰11份,硫品位为38份的选矿硫精粉45份,将各粉料加入搅拌机中混合30min至均匀,取出并按质量等分为4份;
96.(3)取出分出的1份混合粉料,在其中加入总质量配比的4份的硫磺粉,并混匀;
97.(4)称取6-10mm的黄铁矿矿石13.5份颗粒,倒入圆盘造球机,作为造球核料,用水喷湿颗粒表面,逐次加入步骤(2)中分别取出的各份混匀的混合粉料,最后1份加混有硫磺粉的粉料,同时喷水造球,总加水量为混合粉料量的30%,制备出直径为16mm的球状包覆型载硫矿物基生物滤料,该球状包覆型载硫矿物基生物滤料的硫源主要是最外层包覆的硫磺和硫精粉,最外层的硫精粉,内核的黄铁矿颗粒;
98.(5)将制备的滤料在常温下喷湿进行自然养护陈化,养护时间为28天;
99.(6)在厌氧免冲洗固定床中添加该球状包覆型载硫矿物基生物滤料,添加量为固定床有效容积的1/2,作为厌氧微生物的高效反应载体,处理渔业养殖尾水。
100.对比例1
101.(1)将硫品位24%的黄铁矿大块用颚式破碎机破碎10mm以下,筛分出6-10mm粒级作为制备生物滤料的核料;
102.(2)将其他干燥粉状的粉料按质量份称取混合均匀,得到混合粉料:普通硅酸盐水泥10份,硫磺粉1份,二水石膏5份,石灰5份,硅藻土5份,粉煤灰11份,硫品位为38份的选矿硫精粉45份,将各粉料加入搅拌机中混合30min至均匀高温煅烧60分钟;
103.(3)同时喷水造球,总加水量为混合粉料量的30%,制备出直径为16mm的球状包覆型载硫矿物基生物滤料;
104.(5)将制备的滤料在常温下喷湿进行自然养护陈化,养护时间为28天。
105.对比例2
106.(1)将硫品位24%的黄铁矿大块用颚式破碎机破碎10mm以下,筛分出6-10mm粒级作为制备生物滤料的核料;
107.(2)将其他干燥粉状的粉料按质量份称取混合均匀,得到混合粉料:普通硅酸盐水泥19份,二水石膏10份,石灰5份,硅藻土2份,粉煤灰11份,硫品位为38份的选矿硫精粉45份,将各粉料加入搅拌机中混合30min至均匀;
108.将各粉料加入搅拌机中混合30min至均匀高温煅烧40分钟;
109.(3)同时喷水造球,总加水量为混合粉料量的20%,制备出直径为16mm的球状包覆型载硫矿物基生物滤料;
110.(5)将制备的滤料在常温下喷湿进行自然养护陈化,养护时间为28天。
111.对实施例1、实施例2、实施例3、实施例4、以及对比例1和对比例2所制备的生物滤料的尺寸、堆积密度、孔隙率、筒压强度,以及在实际应用中的脱氮、除磷效果进行测试,结果如表所示。
[0112][0113]
通过上述实施例可以看出,本发明实施例1-4提供的方法制备的生物滤料脱氮、除磷效果远远高于对比例1-2提供的方法制备的生物滤料脱氮、除磷效果。
[0114]
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,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

技术特征:
1.一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的制备方法,其特征在于,所述方法包括:s101、根据处理废水的水质特点,选取预设粒度的黄铁矿矿石作为核料;s102、将各粉料按照如下质量份搅拌混合均匀,得到混合粉料:硫磺3份-10份,硫精粉20份-50份,水泥15份-20份,石膏1份-3份,石灰1份-3份,硅藻土1份-3份,粉煤灰5份-50份;其中,每个粉料中粒度为-200目的占比不低于50%;s103、将质量份为10份-30份的黄铁矿矿石作为核料加入圆盘造球机中作核,加水湿润所述黄铁矿矿石核料表面,再以所述混合粉料作为包覆料,分2-4批向所述圆盘造球机中逐次加入所述混合粉料并喷水,其中,总加水量为所述混合粉料的20%-30%;s104、待混合粉料以黄铁矿矿石为核成球且成球尺寸达到预设尺寸后取出,在20℃-25℃下铺展,喷湿自然养护陈化28天-30天,得到所述包覆型载硫矿物基生物滤料。2.一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的制备方法,其特征在于,所述方法包括:s201、根据处理废水的水质特点,选取预设粒度的黄铁矿矿石作为核料;s202、将各粉料按照如下质量份搅拌混合均匀,得到混合粉料:硫精粉20份-50份,水泥15份-20份,石膏1份-3份,石灰1份-3份,硅藻土1份-3份,粉煤灰5份-50份;其中,每个粉料中粒度为-200目的占比不低于50%;s203、将所述混合粉料按质量等分为3-4批,取其中1批加入硫磺3份-10份,并将其搅拌混匀;s204、将质量份为10份-30份的黄铁矿矿石作为核料加入圆盘造球机中作核,加水湿润所述黄铁矿矿石核料表面,再以所述混合粉料作为包覆料,向所述圆盘造球机中逐批加入所述混合粉料并喷水,总加水量为所述混合粉料的20%-30%。其中,混有硫磺的1批所述混合粉料最后加入,作为生物滤料的最外层包覆料;s205、待混合粉料以黄铁矿矿石为核成球且成球尺寸达到预设尺寸后取出,在20℃-25℃下铺展,喷湿自然养护陈化28天-30天,得到所述包覆型载硫矿物基生物滤料。3.根据权利要求1或2所述的用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料制备方法,其特征在于,选取的黄铁矿矿石的预设粒度为1mm-9mm。4.根据权利要求1或2所述的用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料制备方法,其特征在于,通过搅拌机械对所述各粉料进行搅拌混合15min以上,直至混合均匀。5.根据权利要求1或2所述的用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料制备方法,其特征在于,所述水泥为普通硅酸盐水泥。6.根据权利要求1或2所述的用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料制备方法,其特征在于,所述石膏为二水石膏。7.根据权利要求1或2所述的用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料制备方法,其特征在于,选取的黄铁矿矿石中硫品位为18%以上。8.一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料,所述包覆型载硫矿物基生物滤料采用权利要求1或2所述的方法制备,其特征在于,所述包覆型载硫矿物基生物滤料包括:
质量份为10份-30份的黄铁矿矿石核料;质量份为硫磺3份-10份,硫精粉20份-50份,水泥15份-20份,石膏1份-3份,石灰1份-3份,硅藻土1份-3份,粉煤灰5份-50份的包覆料。9.一种权利要求1或2所述的用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料的应用,其特征在于,所述包覆型载硫矿物基生物滤料应用在厌氧流化床中,添加量为厌氧流化床有效容积的1/3-2/3。

技术总结
本发明提供一种用于废水同步脱氮除磷的包覆型载硫矿物基生物滤料、制备方法及其应用,属于废水处理领域,包括:根据处理废水的水质特点,选取预设粒度的黄铁矿矿石作为核料;将各粉料按照如下质量份搅拌混合均匀,得到混合粉料:硫磺3份-10份,硫精粉20份-50份,水泥15份-20份,石膏1份-3份,石灰1份-3份,硅藻土1份-3份,粉煤灰5份-50份;其中,每个粉料中粒度为-200目的占比为50%;将质量份为10份-30份的黄铁矿矿石作为核料加入圆盘造球机中造核,再以混合粉料作为包覆料,向圆盘造球机中逐次加入混合粉料并喷水,在20℃-25℃下铺展,喷湿养护陈化28-30天,得到包覆型载硫矿物基生物滤料。滤料。滤料。


技术研发人员:邹安华 李明 王玉冰
受保护的技术使用者:恩格拜(武汉)生态科技有限公司
技术研发日:2023.02.22
技术公布日:2023/7/12
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