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      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。

豫嵩沸石品质上乘优质服务



     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。




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   我们利用沸石对氨氮的强选择换,联合生物作用处理焦化废水,取得较好的实验结果。试验方法如下。以A-A-O工艺为基础投加沸石进行强化生物脱氮处理焦化废水,其工艺流程如图1-1所示。以A-A-O工艺为基础,向好氧生物池中投加沸石,新添加的沸石粉和回流污泥中再生后的沸石粉一起对进水中的氨氮进行吸附,随着沸石粉和生活污泥一起进入好氧生物池,使得硝化菌在沸石粉表面将氮离子氧化成为亚盐氮和盐氮,这样原先吸附了氮离子的沸石粉得到再生,继续对污水中氮离子进行离子交换吸附,而沸石粉内部受传至效率影响,溶解氧浓度很低,消化作用产生的亚盐氮和盐氮被反硝化细菌还原,达到终的氮去除。如工艺是在活性污泥法活SBR工艺的基础上开发。




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