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    并且操作弹性大、效率高、投资省、占地小。其中沸石离子交换法,因沸石对NH4+有较强的选择吸附性能而颇受国内外企业的关注。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。沸石不仅具有良好的吸附性能和离子交换性能,而且具有良好的催化性能,是有效的催化剂和催化剂载体。沸石催化的许多反应属于正碳离子型—经过正碳离子发生反应,这包括石油精制过程中的一些反应。




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     沸石化学再生,即用含有适当再生剂(H2SOHCl、HNONaOH、NaCl)的液相处理所用过的斜发沸石。化学再生的过程实际上是离子交换过程的逆过程,可表示如下:NH4+Z-+X+→X+Z-+NH4+,其中Z表示铝硅酸盐的阴离子格架,X表示Na或H。沸石热再生,即将用过的沸石加热到不同的温度(300~600℃)进行再生。有报道沸石经热再生后,NH4+去除能力有显著的提高。生物再生,借助硝化菌实现沸石再生。早的生物再生法是Semmens等于1977年试验提出的,实际上是用含硝化菌的NaNO3溶液冲洗沸石柱床,用Na+置换出NH4+,再用硝化菌进行硝化。交换容量和吸附速率是评价沸石填充柱性能的2个关键指标。



      氨氮以离子态铵(NH+4)和游离态氨(NH3)2种形式存在于水体中,主要来源于工业废水(如焦化废水、味精废水等)以及城市生活污水,部分来自天然水体中蛋白质的分解或在一定条件下亚氮、氮的转化。NH3是一种无色有刺激性的碱性气体,易溶干水,水体中的NH3对水生生物有毒性影响,对鱼类的致毒剂量为2.1×10-2mg/L,对人体也有一定的危害,可进入体内合成亚化合物,诱发疡变。目前,世界各国对水中的氨氮都有严格的控制指标。一般采用生物硝化反硝化处理技术来实现废水脱氨氮,但这种常规的生化处理技术难以实现氨氮的完全去除,很难使水质达到饮用水标准。与生化处理相比,物化处理脱氨氮技术可以实现氨氮的深度处理,并且操作弹性大、效率高、投资省、占地小。




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