本發(fā)明涉及污水處理技術領域,具體涉及一種污水除磷的方法。
背景技術:
傳統(tǒng)的污水處理方法中,污水除磷的方法常規(guī)的有化學除磷和生物除磷。
其中,化學除磷是污水物化除磷,通過向污水中投加陽離子絮凝劑,與污水中的磷酸根PO43+形成不溶性化合物,然后通過固液分離從污水中分離出來,達到除磷效果。其涉及到的反應如下:
3HPO42-+5Ca2+4OH-→Ca5(OH)PO4)3↓+3H2O
Al2(SO4)318H2O+2PO43-→2AlPO4↓+3SO42-+18H2O
Al3++3HCO3-→Al(OH)3↓+3CO2
其中,通過化學除磷,需要在pH足夠高的條件下完成,這樣的除磷方式,除磷的投藥量設施設備投資和運行費高,大量沉渣污泥需處理,再次增加處理費用。
生物除磷是在聚磷菌作用下,污泥在厭氧-好氧交替運行下通過磷的吸收和對磷的攝取,最終通過剩余污泥的排放而完成對磷的去除。其主要不足在于:①污水中有較高的易降解有機基質的含量,即要求進水中磷與BOD之比較低;目前尚不清楚生物污泥最大含磷量可有多少。②除磷要求污泥負荷高、泥齡短;而除氮則希望負荷低、泥齡長。③含磷污泥的處置成本較高,而且處置不當還可能引起二次污染。
如何提供一種有效的污水除磷的方法以在降低處理費用的同時,又提高污水除磷效果,是目前污水除磷有待解決的重大技術問題之一。
技術實現要素:
本發(fā)明主要解決的技術問題是如何提供一種污水除磷的方法,能夠簡單方便實現污水除磷,降低污水除磷費用的同時提高污水除磷的費用。
有鑒于此,本發(fā)明實施例提供污水除磷的方法,所述方法包括:對草木灰生物質進行表面處理;在經表面處理后的草木灰生物質表面加載金屬氧化物;將加載金屬氧化物的草木灰生物質投入污水中,控制污水中的碳、氮元素比小于等于5∶1,并控制溶解氧在0.5-1.0mg/L之間,從而培養(yǎng)除磷菌群以實現污水除磷。
其中,所述經表面處理后的草木灰生物質表面形成3-5毫米的凹凸面。。
其中,所述對草木灰生物質進行表面處理包括:將草木灰生物質在90-100℃的酸性溶液中浸泡以對草木灰生物質進行表面處理。
其中,所述酸性溶液為鹽酸溶液、硝酸溶液或者硫酸溶液。
其中,所述在經表面處理后的草木灰生物質表面加載金屬氧化物包括:在經表面處理后的草木灰生物質表面加載鎂、鋁以及硅中的至少一種金屬氧化物。
本發(fā)明的有益效果是:區(qū)別于現有技術的情況,本發(fā)明通過對草木灰生物質進行表面處理,并在草木灰表面加載金屬氧化物,將處理后的草木灰生物質投入到污水中,并控制污水環(huán)境處于一個缺氧微環(huán)境下,以培養(yǎng)除磷菌群來進行污水除磷。通過這樣的處理方式,采用除磷菌群將污水中的磷轉化為磷化氫氣體以除去,在降低污水除磷成本的同時,又有效提高污水除磷效果,并且不會產生需要二次處理的污泥,簡化工藝流程。
附圖說明
圖1是本發(fā)明實施例提供的一種污水除磷的方法流程示意圖;
圖2是本發(fā)明實施例提供的草木灰生物質表面結構變化示意圖。
具體實施方式
為了更進一步的詳細說明本發(fā)明的技術方案,以下將結合具體實施例和附圖對本發(fā)明的技術方案進行詳細說明,但是,具體實施例的描述只是為了方便理解本發(fā)明的方案,并不用以限定本發(fā)明的保護范圍。
請結合參閱圖1,圖1是本發(fā)明實施例提供的一種污水除磷的方法流程示意圖,如圖所示,本發(fā)明的制備方法包括以下步驟:
S101:對草木灰生物質進行表面處理;
S102:在經表面處理后的草木灰生物質表面加載金屬氧化物。
S103:將加載金屬氧化物的草木灰生物質投入污水中,當污水中的碳、氮元素比小于等于5∶1時,控制溶解氧在0.5-1.0mg/L之間,從而培養(yǎng)除磷菌群以實現污水除磷。
本發(fā)明的發(fā)明人經研究發(fā)現,在自然水環(huán)境和污水生物處理中,磷酸根或有機磷化合物在微生物作用下可以轉化成磷化氫,在嚴格的兼氧或厭氧條件,長期穩(wěn)定運行的厭氧系統(tǒng)中,經過培養(yǎng)的厭氧污泥在適當的條件下可產生較高濃度的磷化氫,磷化氫是由微生物吸收水中磷源后,通過菌群還原作用而產生的。因此,本發(fā)明提出以上通過培養(yǎng)除磷菌群進行污水處理的方法。
其中,本發(fā)明的上述方法中,其中,對草木灰生物質進行表面處理,主要是為了增加草木灰的比表面積,增加其生物膜的附著面積和厚度。為實現這一效果,本發(fā)明實施例優(yōu)選使經表面處理后的草木灰生物質表面形成3-5毫米的凹凸面。
作為一種具體的實現方式,可以通過以下方式對草木灰進行表面處理:將草木灰生物質在90-100℃的酸性溶液中浸泡以對草木灰生物質進行表面處理。其中,浸泡的時間為48-72小時。比如浸泡48小時。
這里的酸性溶液,可以是鹽酸溶液、硝酸溶液或硫酸溶液等。
在經表面處理后的草木灰生物質表面加載金屬氧化物,具體可以是加載鎂、鋁以及硅中的一種或多種金屬氧化物。
其中,草木灰在整個處理過程中,其表面的結構變化請參閱圖2,通過表面處理,其表面腐蝕形成各種凹凸面,然后通過在凹凸面加載金屬氧化物,進而增大了生物膜表面的附著面積和厚度。
將處理后的草木灰投入到污水中,當污水中碳、氮元素比小于等于5∶1時,控制溶解氧在0.5-1.0mg/L之間,以營造一個缺氧微環(huán)境,促進除磷菌群的生長,通過除磷菌群的作用,將污水中的磷轉化為磷化氫以除去,達到氣化除磷的效果。
上述是本發(fā)明實施例提供的一種污水除磷的方法,通過對草木灰生物質進行表面處理,并在草木灰表面加載金屬氧化物,將處理后的草木灰生物質投入到污水中,并控制污水環(huán)境處于一個缺氧微環(huán)境下,以培養(yǎng)除磷菌群來進行污水除磷。通過這樣的處理方式,采用除磷菌群將污水中的磷轉化為磷化氫氣體以除去,在降低污水除磷成本的同時,又有效提高污水除磷效果,并且不會產生需要二次處理的污泥,簡化工藝流程。
以上所述僅為本發(fā)明的實施例,并非因此限制本發(fā)明的專利范圍,凡是利用本發(fā)明說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本發(fā)明的專利保護范圍內。