吸氨沸石垃圾渗透液处理低成本处理材料
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以下是:吸氨沸石垃圾渗透液处理低成本处理材料的产品参数
比重1.92g/cm3
容重1.2g/cm3
磨损率≤1.0%
破碎率≤0.8%
孔隙率≥53%
水分≤1.8%
吸附饱和值150-180mmol/100g
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以下是:吸氨沸石垃圾渗透液处理低成本处理材料的图文介绍

宿迁豫嵩给排水器材厂 滤头滤帽协会会员单位。本公司专业从事 滤头滤帽的开发,生产和销售服务于一体的高新技术企业 ,公司生产设备齐全,生产工艺先进,拥有一套完善、精密、可靠的检验设备, 滤头滤帽产品采用国标组织生产,严把原材料进厂检验关,对产品实行送检、抽检、巡检“三检”相结合,产品质量稳定可靠,并经技术监督局采标验收可放心采购。



     同时伴生有丝光沸石、片沸石等。水样分别采用模拟氨氮废水和经预处理后的味精废水。氨氮采用氨气敏电极法测定。静态再生:将吸附饱和沸石在再生剂下浸泡一定时间,充分搅拌后放置30min,除去上清液,再用去离子水清洗数次、澄清分离,在100-105℃温度下烘干即可。通过再生后沸石的吸附效果来选择一种合适的再生液和再生浸泡时间。柱内再生:控制再生液以一定流速自上而下流过沸石柱,检测再生废液氨氮浓度变化,当出水氨氮浓度变化较为缓慢时,采用再生液浸泡一段时间,然后水洗。柱外再生:将柱内吸附饱和的沸石取出,先水洗,去除沸石表面的NH4+,然后放入5%NaCl再生液中,按沸石和食盐水的体积比2浸泡24h,倾去浸泡液。用清水洗涤2次,然后将沸石放入烘箱中,105℃下烘干。




      硅氧四面体是其基本单位,其中部分Si4+被Al3+所取代,为了中和负一价的氧离子,就会有相应的金属阳离子加入其中,这些与晶格联系较弱的碱金属(碱土金属)和水分子较易与周围水溶液中阳离子发生交换作用,因而沸石具有良好的离子交换选择性能。又因沸石具有不同连接方式的的硅(铝)氧四面体结构,沸石中便形成了大量的孔穴和孔道,因其表面积很大,大量分子进入其中,因而具有很好的吸附性能,故在污水处理中得到了广泛的应用。此外,沸石种类繁多,但以斜发沸石处理氨氮废水效果较满意。研究人员用斜发沸石处理氨氮废水均取得良好的效果。因此,本文对斜发沸石进行静态实验,探讨了沸石粒径、PH值、投加量等对吸附的影响,研究其吸附动力学、吸附等温线及其热力学。



  其均匀的孔与一般物质的分子大小相当,由此形成了分子筛的选择吸附特性,即沸石孔径的大小决定了可以进入其晶部的分子大小,只有比沸石孔径小的分子或离子才能进入。沸石的这种结晶阴离子型架状结构产生了特定的阳离子选择顺序,这是由该结构产生的静电吸附选择效应和分子筛选择效应共同形成的。一方面,每一种沸石都有自己特定的结晶阴离子格架并产生各自特定的电场,各种阳离子与每种沸石格架及其相关的电场间相互作用的方式不一样,使得沸石与各种阳离子的亲和力也不一样,产生了特定的阳离子静电吸附选择效应;另一方面,各种阳离子在水中形成的水合离子半径不同,使得进入沸石孔的难易程度不同,从而产生了分子筛选择效应。斜发沸石对不同阳离子的选择吸附性可由选择性系数表示。




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。在同一水力负荷下,交换床高度对氨氮的穿透有一定的影响。床层低,流速较小,有可能造成配水不均;床层高,流速大,有可能造成氨氮的流失。同时,交换床高度对交换容量也有一定影响。此外,沸石的预处理、进水氨氮的浓度对沸石离子交换性能也有一定的影响。天然沸石改成N活化沸石后,氨氮的去除率更高。中试氨氮进水浓度分布在25~40mg/L时,出水降至1mg/L以下,吸附容量为4.5mg(氨氮)/g(沸石)。发现反复地对沸石进行预处理,可以显著提高沸石的性能。另外,斜发沸石交换氨氮的总能力会随氨氮的初始浓度降低而降低。


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