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沸石泡沫濾珠高品質現貨銷售



     在堿性條件下(pH>10.5),廢水中的氨氮主要以NH3的形式存在(圖20-2)。讓廢水與空氣充分接觸,則水中揮發性的NH3將由液相向氣相轉移,從而脫除水中的氨氮。吹脫塔內裝填木質或塑料板條填料,空氣流由塔的下部進入,而廢水則由塔頂落至塔底集水池。(1)pH值一般將pH值提高至10.8~11.5;(2)溫度水溫降低時氨的溶解度增加,吹脫效率降低。例如,20℃時氨去除率為90~95%,而10℃時降至約75%,這為吹脫塔在冬季運行帶來困難;(3)水力負荷水力負荷(m3/m2.h)過大,將破壞吹脫所需的水流狀態,而形成水幕;水力負荷過小,填料可能沒有適當濕潤,致使運行不良,形成干塔。一般水力負荷為2.5~5m3/m2·h;




  有報道沸石經熱再生后,NH4+去除能力有顯著的提高。(3)生物再生,借助硝化菌實現沸石再生。早的生物再生法是Semmens等于1977年試驗提出的,實際上是用含硝化菌的NaNO3溶液沖洗沸石柱床,用Na+置換出NH4+,再用硝化菌進行硝化。交換容量和吸附速率是評價沸石填充柱性能的2個關鍵指標。影響沸石離子交換柱性能的因素較多,其中主要的影響因素有:pH值、水力負荷、沸石粒徑、污水組成、交換床高度等。一般控制pH4~8。pH過低時H+會與NH4+發生交換競爭,因為NH4+直徑為0.286nm[20],H+直徑為0.240nm,兩者均可以進入沸石孔道。pH過高時,水中主要以NH3的形態存在。實驗表明。



 沸石具有空曠的骨架結構,晶穴體積約為總體積的40%~50%,獨特的晶體結構使其具有大量均勻的孔,孔徑大多在1nm以下。其均勻的孔與一般物質的分子大小相當,由此形成了分子篩的選擇吸附特性,即沸石孔徑的大小決定了可以進入其晶穴內部的分子大小,只有比沸石孔徑小的分子或離子才能進入。
 沸石的這種結晶陰離子型架狀結構產生了特定的陽離子選擇順序,這是由該結構產生的靜電吸附選擇效應和分子篩選擇效應共同形成的。一方面,每一種沸石都有自己特定的結晶陰離子格架并產生各自特定的電場,各種陽離子與每種沸石格架及其相關的電場間相互作用的方式不一樣,使得沸石與各種陽離子的親和力也不一樣,產生了特定的陽離子靜電吸附選擇效應;另一方面,各種陽離子在水中形成的水合離子半徑不同,使得進入沸石孔的難易程度不同,從而產生了分子篩選擇效應。
 斜發沸石對不同陽離子的選擇吸附性可由選擇性系數表示,即KaB=(A)znA(Bn)nB/(B)znB(An)nA,式中(An),(Bn)表示陽離子A及B在平衡溶液中當量濃度;(A)z,(B)z表示陽離子A及B在沸石上的當量部分;nA,nB表示在A及B的交換反應化學方程式中A及B的克分子數。




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