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     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,即KaB=(A)znA(Bn)nB/(B)znB(An)nA,式中(An),(Bn)表示阳离子A及B在平衡溶液中当量浓度;(A)z,(B)z表示阳离子A及B在沸石上的当量部分;nA,nB表示在A及B的交换反应化学方程式中A及B的克分子数。沸石有特定的阳离子交换顺序,通常斜发沸石的阳离子交换顺序为:Cs+>Rb+>NH4+>K+>Na+>Li+>Ba2>Sr3+>Ca2+>Mg2+。常规强酸性树脂的阳离子选择顺序为:Fe3+>Ca2+>Mg2+>K+>NH4+>Na+>H+>Li+。在干扰阳离子特别是水中有Ca2+、Mg2+存在时,选择斜发沸石脱铵的效果更好。




饮水机中填装沸石滤料有什么作用

天然沸石矿物中选用高品位的斜发沸石,这种沸石具有吸附水中的有机物和交换重金属离子、软化水质的效果;数年前,各厂家生产的过滤式饮水机大多采用陶粒、石英砂、无烟煤滤料、活性炭、麦饭石等几种水处理滤料,以下简单介绍一下这几种滤料的作用。
陶粒滤料:这种滤料在饮水机滤层中主要对胶体状杂质的污水处理、扩大吸附面积。
石英砂:石英砂滤料主要是强度高、耐酸碱,起截体作用,过滤水中的悬浮物和细状杂质颗粒。
无烟煤滤料:采用香炭为原料制做而成,在使用过程中,无烟煤滤料和石英砂滤料的作用相符,另外对水质的PH值有一定量的影响。
活性炭:活性炭在水处理中的主要作用是脱氯、脱色和除臭;此产品比表面积大,吸附性能好。
麦饭石:麦饭石属于钙碱性岩石,是多矿物集合体,麦饭石在水中具有良好的分解能力和离子交换能力,在水质净化中能吸附水中的重金属离子、氨氮和有害细菌,补充非金属矿物质,对水质具有一定的调控能力。
近年来沸石的开发和研究,目前越来越多的厂家对沸石的优越表现所看重,沸石属于碱土金属铝硅酸盐矿物质,其具有比表面积大、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处有着良好的作用,在水中还可与Ca、Mg、K、Na、C、S等其它均衡量阳离子进行交换以降低水质的硬度,除去水中的氟离子和氨氮离子;另外沸石滤料可将水质调节成弱碱性。
目前,饮水机中的填装滤料我们建议使用果壳炭、沸石、陶瓷粒、麦饭石、石英砂配合使用。


    天然沸石矿物中选用高品位的斜发沸石,这种沸石具有吸附水中的有机物和交换重金属离子、软化水质的效果;数年前,各厂家生产的过滤式饮水机大多采用陶粒、石英砂、无烟煤滤料、活性炭、麦饭石等几种水处理滤料,以下简单介绍一下这几种滤料的作用。陶粒滤料:这种滤料在饮水机滤层中主要对胶体状杂质的污水处理、扩大吸附面积。石英砂:石英砂滤料主要是强度高、耐酸碱,起截体作用,过滤水中的悬浮物和细状杂质颗粒。无烟煤滤料:采用香炭为原料制做而成,在使用过程中,无烟煤滤料和石英砂滤料的作用相符,另外对水质的PH值有一定量的影响。活性炭:活性炭在水处理中的主要作用是脱氯、脱色和除臭;此产品比表面积大,吸附性能好。麦饭石:麦饭石属于钙碱性岩石。



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,治理的费用则是很重要的。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。




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氨氮在水中以离子态NH4+和分子态NH3两种形式存在。
沸石具有不饱和性,在水中主要吸附部分阳离子以达平衡。
沸石去除氨氮的原理为:
   ①两种形式的氨氮自溶液本体向沸石表面迁移,部分分子态的氨氮在颗粒外表面动态吸附平衡;
  
    ②颗粒外表面流体界面膜内的传质;
  
    ③颗粒内的扩散和分子态的氨氮在孔隙内的动态吸附平衡;
  
    ④离子态的氨氮在孔隙表面上的动态离子交换过程平衡;
  
    ⑤交换后的离子向溶液本体扩散。




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