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以下是:福建三明沸石-陶粒安装简单的图文介绍


     在碱性条件下(pH>10.5),废水中的氨氮主要以NH3的形式存在(图20-2)。让废水与空气充分接触,则水中挥发性的NH3将由液相向气相转移,从而脱除水中的氨氮。吹脱塔内装填木质或塑料板条填料,空气流由塔的下部进入,而废水则由塔顶落至塔底集水池。(1)pH值一般将pH值提高至10.8~11.5;(2)温度水温降低时氨的溶解度增加,吹脱效率降低。例如,20℃时氨去除率为90~95%,而10℃时降至约75%,这为吹脱塔在冬季运行带来困难;(3)水力负荷水力负荷(m3/m2.h)过大,将破坏吹脱所需的水流状态,而形成水幕;水力负荷过小,填料可能没有适当湿润,致使运行不良,形成干塔。一般水力负荷为2.5~5m3/m2·h;



     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。




沸石脱氨后再生技术
沸石是一种对NH4+具有特殊离子交换和吸附性能的矿物。因此,利用沸石的这一-特性可以去除污水中的氨氮。当沸石吸附水体中的铵达到平衡(或达到一定水平)后,就要考虑沸石的再生,将富集于沸石上的铵离子解吸或转化,恢复沸石对铵离子的吸附能力。沸石常用的再生方法是化学(NaOH、NaCl 和烘干或焙烧)再生法。生物沸石反应器,在反应器中,沸石既是铵离子的吸附材料,又是硝化细菌附着生长的填料,它会逐渐变成长满细菌的生物沸石。由于沸石对NH4+的交换作用,水体氨氮浓度受到控制,不会抑制生物活性,吸附在沸石上的铵离子会被长在沸石上的细菌硝化,实现沸石的动态生物再生。因而生物沸石反应器可以稳定的去除高浓度氨氮,并能适应冲击负荷。在系统中加入少量的阳离子(如Na+),可加快沸石生物再生讨程。




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活化沸石滤料
      采用高品质的沸石矿,通过经破碎造粒后再经药物浸泡、焙烧等系列工艺精制而成,吸铵值在190mmol/100g以上;该沸石具有特殊的孔隙结构和较大的比表面积,机械强度高、吸附能力好、离

子交换性强、催化速度快等特点;经实验:氨氮吸附率可达98%以上,而一般天然沸石氨氮吸附率在50-90%之间,试验证明吸附性能比天然沸石更强,离子交换性能也更好,不仅能去除水中的浊度、色

度、异味,而且对水中有害的重金属如:铁、锰、铬、镉、镍、锌离子及有机物:酚、六六六、滴滴涕、磷酸根离子等物质具有吸附交换作用,也有利于去除水中各种污染物且水浸出液不含有毒物

质,因此活化沸石是工业给水、废水处理及自来水过滤的新型理想过滤材料。另外活化沸石在某些行业可替代活性炭。
      影响活化沸石吸附能力的因素有水质的温度、PH值、反应时间(流速)及粒径的大小,滤层的厚度等方面。活化沸石达到饱和状态后可再生。
对沸石采用不同的处理方法,得出的活化沸石在水处理中对水中的总硬度、铁和锰有不同的去除能力,大部分与原水比较均有显著差异(P<0.01﹚从三项(总硬度、铁和锰)指标看,D种活化沸石效

果比较好。提示对深加工更有意义。
  天然沸石对水中的总硬度、铁、锰、浊度和色度都有不同程度的改变,浊度和色度的改变说明沸石具有吸附能力,总硬度、铁和锰的改变说明沸石具备离子交换能力,不过经过活化处理过的沸石能

增加这种吸附能力和离子交换能力,另外斜发沸石或活化沸石对氨氮水质的处理也有及其良好的效果。

活化沸石:采用高品质的沸石矿经系列工艺加工而成,吸铵值在190mmol/100g以上;因该沸石具有特殊的孔隙结构和较大的比表面积,因此机械强度高,吸附能力好、离子交换性强,催化速度快等特

点;经实验:氨氮吸附率可达98%以上,而一般天然沸石氨氮吸附率在50-90%之间,试验证明吸附性能比天然沸石更强,离子交换性能也更好,不仅能去除水中的浊度、色度、异味,而且对水中有害的

重金属如:铁、锰、铬、镉、镍、锌、汞离子及有机物:酚、六六六、滴滴涕、磷酸根离子等物质具有吸附交换作用,也有利于去除水中各种污染物且水浸出液不含有毒物质,因此活化沸石是工业

给水、废水处理及自来水过滤的新型理想滤过滤材料。另外活化沸石在某些行业可替代活性炭。
影响活化沸石吸附能力的因素有水质的温度、PH值、反应时间(流速)及粒径的大小,滤层的厚度等方面。活化沸石达到饱和状态后可再生。



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