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     注:沸石处理氨氮不会很听话的按照我们的想法进行处理,比如需要将氨氮含量80左右处理到10的排放标准,沸石并不会刚好把氨氮降到10个左右就停止吸附交换,一般情况下会将氨氮处理到5个左右,然后随着处理量的增加和处理时间变长,处理后的氨氮含量也会慢慢升高,使用沸石数量越少,处理时间越短,所以计算沸石滤料用量时,这些一定要考虑进去。5.再生周期:由于沸石滤料可以多次再生,再生后的沸石滤料处理效果不次于原沸石滤料,所以请不要将吸附饱和后的沸石滤料弃掉。反冲洗时间的长短也是决定费事用量的一个重要参考,例如计算出 的水处理量所需沸石为1吨左右,而计划中每次的再生周期为7天,那么按照再生周期计算,所需沸石滤料的数量应为8吨左右。


      沸石是一族架状结构的多孔性含水铝硅酸盐矿物的总称,具有内表面大、多空穴的特征和较强的吸附及离子交换能力。斜发沸石孔道直径约0.35nm,对NH4+的高选择性吸附性能,使它较为适用于工业废水、污染水源和养殖水体中氨氮的处理。虽然沸石在处理氨氮效果明显,但沸石的再生成为其应用的主要制约因素,因此,寻找经济合理的再生工艺将使得沸石在除氨氮方面得到更广泛的应用。本试验针对沸石的化学再生方法,探讨了温度、pH值、再生液浓度及浸泡时间等再生因素对沸石再生的影响,对饱和沸石的再生条件和再生效果进行了研究。本试验选用天然斜发沸石为原料,粒径为833~1651μm,该矿石外观呈砖红灰白色,致密块状,其主要矿物为斜发沸石。



沸石在水处理中的应用
沸石是一种较为廉价的多孔矿物材料,工业上广泛用作催化剂、吸附剂、离子交换剂和废水处理剂等。
1.去除有机污染物:有机污染物是一类主要污染物,沸石对有机污染物的吸附能力主要取决于有机物分子的极性和大小,极性分子较非极性分子更易被沸石滤料吸附,随着分子直径的增大,被吸附进入孔穴的机会逐渐减小。如OH、CO、NH2、C6H5等有机分子,都能被沸石强烈吸附,一些常见的无机污染物,如酚类、苯胺、苯醌、氨基酸等,多有极性,分子直径始终,可被沸石滤料吸附而去除。
2.除氨氮:去除氨氮是利用沸石滤料对阳离子的选择性交换和再生特性。斜发沸石对阳离子交换顺序为:Cs+>Rb+>K+>NH4+>Pb2+>Ag+>Ba2+>Na+>Sr2+>Ca2+>LI+>Cd2+>Cu2+>Zn2+,在上述各种阳离子共存的溶液中,除Cs+、Rb+、K+外,优先吸附的是NH4+;用斜发沸石滤料进行离子交换,处理后水中氨氮去除率可达到95%以上。
3.降低氟含量:我国高氟水分布广泛,对人体危害甚大,目前降氟方法很多,但均存在一些弊端,活化沸石作为一种新型降氟材料正越来越受到人们的关注。沸石除氟有很多优点:可对含氟量不同的原水有效的除氟,处理后水质澄清、透明,含氟量达到 饮用水标准;并且处理成本低、装置简单、易再生。
4.去除重金属离子:因为沸石具有很大的离子交换能力和软化硬水的功能,所以沸石具有综合治理污染水源的功能,能同时去除水中的Fe3+、Ni2+、Co2+、Pb2+、Hg2+等重金属离子。
5.作污水滤料。




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