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     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、NHC6H5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+。




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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。




      沸石具有空旷的骨架结构,晶穴体积约为总体积的40%~50%,独特的晶体结构使其具有大量均匀的孔,孔径大多在1nm以下。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。




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