水处理用陶粒制备方法

发布时间:2018-10-28 14:35:57

  申请日2010.11.08

  公开(公告)日2011.05.18

  IPC分类号C04B38/00

  摘要

  本发明涉及一种用于水处理的陶粒的制备方法,包括:(1)将粉煤灰、粘土、煤粉和特殊添加剂分别研磨后混合,并在研磨过程中添加占混合物总重量的2%~8%的水;(2)将上述混合后的物料输送至造粒机中,使物料中形成微核,随后在成球机中形成生料球,将生料球焙烧,取出冷却,即得。本发明的生产工艺容易控制,能耗少,原料成本低,有利于工业化生产;制取的陶粒抗压强度大、吸水率高、各方面性能良好、且易于挂膜、填料易于再生。

  

权利要求书

  1.一种用于水处理的陶粒的制备方法,包括:

  (1)将粉煤灰、粘土、煤粉和添加剂分别磨细;然后按照60~90wt%粉煤灰、5~20wt%粘土、1~15wt%煤粉和0.5~10wt%添加剂研磨混合,并在研磨过程中添加占混合物总重量的2%~8%的水;

  (2)将上述混合后的物料输送至造粒机中,使物料中形成微核,随后在成球机中形成生料球,将生料球于1000℃~1500℃焙烧30min~90min,取出冷却,即得。

  2.根据权利要求1所述的一种用于水处理的陶粒的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中的添加剂为一种碳水化合物,质量含量C 40~50%、O 45~55%、H 4~8%。

  3.根据权利要求1所述的一种用于水处理的陶粒的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中的研磨为用氧化铝球作为研磨介质,控制氧化铝球和原料的质量比为2~3∶1,分别研磨0.5~2.5h。

  说明书

  一种用于水处理的陶粒的制备方法

  技术领域

  本发明属于陶粒的制备领域,特别涉及一种用于水处理的陶粒的制备方法。

  背景技术

  粉煤灰陶粒是一条很好的粉煤灰的资源化利用的途径。不但解决了粉煤灰的污染问题,而且能变废为宝,收到一定的经济效益。粉煤灰陶粒广泛应用于建筑建材和水处理等方面。粉煤灰除了能够吸附去除有害物质外,粉煤灰中的一些成分还能与废水中的有害物质作用使其絮凝沉淀,与粉煤灰一起产生吸附-絮凝沉淀协同作用。另外,由于粉煤灰多种颗粒的机械混合物,孔隙率较大,因此,废水通过粉煤灰时,粉煤灰也能过滤截留一部分悬浮物。应该说明的是粉煤灰的沉淀和过滤只能起吸附补充作用,不能替代吸附的主导地位。利用粉煤灰处理废水的机理及规律,还有待于进一步研究。

  陶粒是在高温下制成的,由某些特种性质的粘土在高温下熔化而释放出气体,产生膨胀,其表面由于玻璃化而形成一层外皮,冷却后就形成了一种轻质、坚硬、具有明显蜂窝状结构的产品,其颗粒容重一般在750~1200kg/m3。其主要特点是容重轻、强度高、导热系数低、耐火度高、化学稳定性好等,因而比天然石料具有更为优良的物理力学性能。用回转窑生产的陶粒形状一般呈圆形,其内部具有黑色的蜂窝状结构,外皮呈栗红色。为了使生产出来的陶粒具有多孔结构,对材料的化学成分和矿物成分及粒径有一定的要求,必须选择那些具有能分解和氧化的成分,以便释放出气体。颗粒大小的选择也非常重要,如果大颗粒成分所占有的比例太大,在一定的温度下,材料的粘性太大,不利于成粒。

  由于陶粒内部多孔,比表面积大,化学和热稳定好,使之具有较好的吸附性能,易于再生,便于重复利用,是一种价廉高效的吸附材料。用陶粒处理印染废水有良好的前景。由于粉煤灰陶粒的比表面积大、表面能高,且内部存在着主原料粉煤灰中存在的铝、硅氧化物等活性点,因此,它具有较强的吸附能力。吸附包括物理吸附和化学吸附。但起主要作用的还是物理吸附。物理吸附效果取决于粉煤灰陶粒的多孔性及比表面积,比表面积越大,吸附效果越好。许多研究结果表明,粉煤灰陶粒的吸附等温规律一般符合吸附等温Froehlich式,即:

  其中:qe为平衡吸附量,Ce为平衡浓度,kf、n为经验常数。

  由于粉煤灰陶粒表面的孔隙较大,所以在水分子和染料等大分子有机物同时存在的情况下,陶粒会选择性的有先吸引与孔隙孔径大小相近的染料等大分子有机物。所以用陶粒吸附印染废水将会有很好的效果。

  普通陶粒尽管挂膜性能良好,但水流阻力大,容易堵塞,强度差,易破碎,不耐水冲刷,限制了它仅能应用于水源水的微污染处理,而不能应用于废水处理。正是由于这些传统的接触填料存在一定的缺陷,限制了曝气生物滤池在我国废水处理中的应用。因此,研究和开发一种好的接触填料是关系到曝气生物滤池应用于我国废水处理成败的关键。

  发明内容

  本发明所要解决的技术问题是提供一种用于水处理的陶粒的制备方法,该方法生产工艺容易控制,能耗少,原料成本低,有利于工业化生产;制取的陶粒抗压强度大、吸水率高、各方面性能良好、且易于挂膜、填料易于再生。

  本发明的一种用于水处理的陶粒的制备方法,包括:

  (1)将粉煤灰、粘土、煤粉和添加剂分别磨细;然后按照60~90wt%粉煤灰、5~20wt%粘土、1~15wt%煤粉和0.5~10wt%添加剂研磨混合,并在研磨过程中添加占混合物总重量的2%~8%的水;

  (2)将上述混合后的物料输送至造粒机中,使物料中形成微核,随后在成球机中形成生料球,将生料球于1000℃~1500℃焙烧30min~90min,取出冷却,即得。

  所述步骤(1)中的添加剂为一种碳水化合物(质量含量C 40~50%、O 45~55%、H 4~8%)。

  所述步骤(1)中研磨后的物料需要过60目筛。

  所述步骤(1)中的研磨为用氧化铝球作为研磨介质,控制氧化铝球和原料的质量比为2~3∶1,分别研磨0.5~2.5h。

  本发明以粉煤灰、粘土、无烟煤和特殊添加剂为原料制取粉煤灰陶粒,主要原料粉煤灰是燃煤电厂排放的工业废弃物,用粉煤灰制备陶粒不仅有利于环境保护,而且降低了陶粒生产成本,粉煤灰主要为微米级球形颗粒,与天然矿物相比,原料无需使用大功率破碎机破碎,且混料均匀。特殊添加剂可以大大增强制成陶粒的吸附性能,采用焙烧炉温度升高到烧成温度再将生料球放入焙烧炉中进行焙烧的方法能大大提高制成陶粒的强度。

  有益效果

  (1)本发明生产工艺容易控制,能耗少,原料成本低,有利于工业化生产;

  (2)制取的陶粒抗压强度大、吸水率高、各方面性能良好、且易于挂膜、作为接触氧化池的填料处理印染废水,对COD的去除率为80%以上,对氨氮的去除率为70%以上,对色度的去除率为20%~50%,且填料易于再生。

  (3)实验室某次试验结果表明,利用制取的粉煤灰陶粒处理某模拟印染废水,对COD的去除率为82.5%,对氨氮的去除率为71.6%,对色度的去除率为25.5%。

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