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以下是:沸石优良工艺的图文介绍




沸石简介:
沸石属于碱土金属铝硅酸盐矿物质,灼烧时会产生沸腾现象,因此命名为“沸石”,沸石主要形成于低温热液阶段,常见于喷出岩气孔中,也见于热液矿床和近代温泉沉积中。沸石可以借水的渗滤作

用,以进行阳离子的交换,其成分中的钠、钙离子可与水溶液中的钾、镁等离子交换,工业上用以软化硬水。沸石的晶体结构是由硅(铝)氧四面体连成三维的格架,格架中有各种大小不同的空穴和

通道,具有很大的开放性。碱金属或碱土金属离子和水分子均分布在空穴和通道中,与格架的联系较弱。不同的离子交换对沸石结构影响很小,但使沸石的性质发生变化。晶格中存在的大小不同空腔

,可以吸取或过滤大小不同的其他物质的分子。工业上常将其作为分子筛,以净化或分离混合成分的物质,如气体分离、石油净化、处理工业污染等。
沸石特点:沸石具有吸附性、离子交换性、催化和耐酸耐热等性能,因此被广泛用作吸附剂、离子交换剂和催化剂,也可用于气体的干燥、净化和污水处理等方面。沸石还具有“营养”价值。在饲料

中添加5%的沸石粉,能使禽畜生长加快,体壮肉鲜,产蛋率高。由于沸石的多孔性硅酸盐性质,小孔中存有一定量的空气,常被用于防暴沸。在加热时,小孔内的空气逸出,起到了气化核的作用,小

气泡很容易在其边角上形成。




沸石是一种架状结构的碱土金属铝硅酸盐矿物质,化学式为:(Na.k.ca)2-3「Al3(Al.si)2.si13o36」.12H2o为濡白色或砖红色,具有比表面积大,吸附性能好,离子交换能力强等特点;对无机物离子交换剂的去除有着良好的作用,在水中还可与其它Ca+、K+、Na+、C、S+等均衡量重金属阳离子进行交换以降低水质的硬度,另外对水中氨、氮、氟离子也有很好的去除效果,是水处理行业理想的新型过滤材料,失效后的沸石可用浓盐水逆流再生后重复使用。

含苯胺废水的处理
苯胺是染料、农药和医药生产中的重要中间体。但是,苯胺是一种难 生物降解的有毒物质,毒性很大,通过皮肤和吸入蒸气被人体很快吸收,会产生紫斑症。我国已将其列入“中国环境优先污染物黑名单”。因此,国内外对含苯胺废水的治理日益重视。目前,国内外治理此类废水的方法主要有化学氧化法、光氧化法、生物法等。这类处理手段存在氧化剂消耗量大,处理时间长等不足。由于污染治理本身不能带来经济效益,所以在进行污染治理时除了强调治理效果外,治理的费用则是重要的。陶红等以天然岩石矿物为原料,经过较简单的工艺过程合成的13X沸石分子筛用于吸附水中苯胺的实验。结果表明:分子筛对苯胺的吸附速率非常快,吸附时间为10min时,吸附基本达饱和;一般当分子筛用量为10g/L时,水中苯胺的去除率达95%;随着pH值的增加,苯胺在分子筛上的吸附率减小;温度增加,吸附率有所增加,但常温下,苯胺的吸附率也能达到93%; 13X分子筛对苯胺的 吸附量可达10mg/g,其吸附规律较好地符合Fruendlich 吸附等温式;饱和的苯胺分子筛,用质量浓度为20%、温度为60C的氯化钠溶液洗脱,解吸率近于,且解吸后的分子筛在未经任何处理的情况下仍能吸附苯胺;说明采用13X分子筛处理含苯胶废水,不仅吸附效果好而且再生能力也强,为实际处理含苯胺废水提供了可行性依据。研究报告如下。

 


   猪通常会长时间地暴露于高浓度NH3的条件下,这样会引起猪的嗅觉发生暂时或者持久的改变,从而进一步影响猪的个体识别、社会关系、采食行为以及其他诸如号激素等相关气味的识别,这些在一定程度上都会对猪的生产和福利产生不利影响。在饲料中添加沸石能够吸附胃肠道内的NH4+,使大部分原本要以尿的方式排出体外的氮转化为以粪便的方式排出体外,从而在降低了大气内氨气的浓度。沸石作为饲料添加剂具有很高的性,对于提高猪的生长性能以及的都具有很积极的作用,沸石又具有分布量大、易于开采等特点,因此,作为一种低廉的饲料添加剂可以更广泛的应用于养猪生产。同时,沸石又可以改善养猪生产中的食品、环境保护以及动物福利等社会问题。



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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     废水中的氮常以合氮有机物、氨、盐及亚盐等形式存在。生物处理把大多数有机氮转化为氨,然后可进一步转化为盐。水中氨氮的去除方法有多种,但目前常见的除氮工艺有生物硝化与反硝化、沸石选择换吸附、空气吹脱及折点氯化等。在好氧条件下,通过亚盐菌和盐菌的作用,将氨氮氧化成亚盐氮和盐氮的过程,称为生物硝化作用。由上式可知:(1)在硝化过程中,1g氨氮转化为盐氮时需氧4.57g;(2)硝化过程中释放出H+,将消耗废水中的碱度,每氧化lg氨氮,将消耗碱度(以CaCO3计)7.lg。影响硝化过程的主要因素有:(1)pH值当pH值为8.0~8.4时(20℃),硝化作用速度快。由于硝化过程中pH将下降,当废水碱度不足时。




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