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    天然沸石矿物中选用高品位的斜发沸石,这种沸石具有吸附水中的有机物和交换重金属离子、软化水质的效果;数年前,各厂家生产的过滤式饮水机大多采用陶粒、石英砂、无烟煤滤料、活性炭、麦饭石等几种水处理滤料,以下简单介绍一下这几种滤料的作用。陶粒滤料:这种滤料在饮水机滤层中主要对胶体状杂质的污水处理、扩大吸附面积。石英砂:石英砂滤料主要是强度高、耐酸碱,起截体作用,过滤水中的悬浮物和细状杂质颗粒。无烟煤滤料:采用香炭为原料制做而成,在使用过程中,无烟煤滤料和石英砂滤料的作用相符,另外对水质的PH值有一定量的影响。活性炭:活性炭在水处理中的主要作用是脱氯、脱色和除臭;此产品比表面积大,吸附性能好。麦饭石:麦饭石属于钙碱性岩石。




沸石对水中氨氮的试验研究
    由于大量含氨氮的生活污水和工业废水被排入天然水体,因氨氮是高耗氧性物质,较高的氨氮浓度会直接导致水质的恶化甚至黒臭,利用生化法一般难以实现氨氮的完全去除,采用沸石离子交换法可以用氨氮沸石进行深度处理,达到完全脱除氨氮的目的,我们对沸石除去水中氨氮的条件及机理进行了试验探讨,通过静态试验得到在中性条件下,含有1mg/LNH3水样200ml,加入1g沸石,经9h可达后检测,NH3残留量为0.21mg/L.
    我们再次试验采用Φ200m×300mm的有机交换柱,使用的沸石粒径为0.8-1.5mm,密度为1300kg/m3,交换容量为15.4mg/g,水样取自某市某市郊的河水,试验采用固定床连续进水方式。
    水流速度为10m/h,氨氮去除率随进、出水中氨氮浓度的变化如下:沸石吸附氨氮受进水浓度影响较大,进水浓度越高,氨氮的去除率相应增高,当进水浓度小于1mg/L时,对于沸石床已累计一定氨氮时,还可能出现氨氮的“反吐”现象,因而在实际运行中应加强氨氮检验的品读和沸石床的再生。


     影响沸石离子交换柱性能的因素较多,其中主要的影响因素有:pH值、水力负荷、沸石粒径、污水组成、交换床高度等。污水中的部分阳离子会产生交换竞争。在一般的城市污水阳离子组成中,K+为主要的干扰离子,Ca2+、Mg2+、Na+的影响较小,其影响程度随着浓度的上升呈较为均匀的增加。Ca2+、Mg2+、Na+、K+4个干扰阳离子中,K+对NH4+的离子交换过程抑制作用很明显,可使氨氮的去除率减少20%以上。目前,世界各国对水中的氨氮都有严格的控制指标。一般采用生物硝化反硝化处理技术来实现废水脱氨氮,但这种常规的生化处理技术难以实现氨氮的完全去除,很难使水质达到饮用水标准。与生化处理相比,物化处理脱氨氮技术可以实现氨氮的深度处理。



     沸石是一种硅铝酸盐,其化学组成可表示为(M2+2M+)***2?nH2O(m=2~10,n=0~9),式中M2+代表Ca2+、Sr2+等二价阳离子,M+代表Na+、K+等一价阳离子,为一种弱酸型阳离子交换剂。在沸石的三维空间结构中,具有规则的孔道结构和空穴,使其具有筛分效应,交换吸附选择性、热稳定性及形稳定性等优良性能。天然沸石的种类很多,用于去除氨氮的主要为斜发沸石。斜发沸石对某些阳离子的交换选择性次序为:K+,NH4+>Na+>Ba2+>Ca2+>Mg2+。利用斜发沸石对NH4+的强选择性,可采用交换吸附工艺去除水中氨氮。交换吸附饱和的拂石经再生可重复利用。溶液pH值对沸石除氨影响很大。




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     以斜发沸石为吸附剂处理氨氮废水,研究了斜发沸石粒径、反应时间、废水pH、废水氨氮初始浓度、斜发沸石用量对吸附的影响,分析了斜发沸石的吸附动力学和热力学特征。结果表明,在298K下,当斜发沸石用量为7g/100mL,沸石粒径小于1.5mm,废水氨氮初始浓度为200mg/L,pH为7,吸附时间为3h时,废水中氨氮的去除率可达到92.71%,斜发沸石吸附氨氮符合拟二级动力学方程。在温度为298~318K之间时,吸附等温线更好地符合Freundlich方程。在此基础上,热力学计算发现,ΔH0>ΔG0<ΔS0>0,表明氨氮在斜发沸石上的吸附是自发吸热过程,以物理吸附为主。沸石是一族架状结构的多孔性含水铝硅酸盐矿物。




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