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沸石粉品质上乘适用于工业废水

更新时间:2024-11-19 00:43:50 浏览次数:1    公司名称:巩义 豫嵩给排水器材厂

以下是:沸石粉品质上乘适用于工业废水的产品参数
产品参数
产品价格700
发货期限议定
供货总量10000吨
运费说明3-5天
比重1.92g/cm3
容重1.2g/cm3
磨损率≤1.0%
破碎率≤0.8%
孔隙率≥53%
水分≤1.8%
吸附饱和值150-180mmol/100g
以下是:沸石粉品质上乘适用于工业废水的图文视频
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沸石在使用中遇到的问题
    沸石滤料按使用类别主要分为:饲料添加剂、土壤改良、水处理等类型。我厂生产的沸石滤料主要应用于工业污水及生活污水中的氨氮、重金属阳离子的去除和交换。并不是所有的沸石都可做为沸石滤料使用。
沸石滤料(斜发沸石滤料)在水处理中需要注意的有以下几点:
1.滤罐或滤池的填装高度:使用单位常根据各自设备的情况填装沸石滤料,有些由于自身设备不足,将沸石滤料分散填装入滤池内,由于滤池内水量较大,沸石数量不足,因此很难达到水质的预期要求。
2.过滤罐中沸石滤料填装的要求:我厂的沸石滤料氨氮吸附饱和值为170mmol/100g左右,我们按日处理水量及设计流速来决定沸石滤料的数量。沸石填装通常为过滤罐填装高度的1/2-2/3,填装规格根据出水口的位置确定,规格从大到小依次填装。流速不宜过快,因为沸石滤料与污水要有充分的接触时间。
3.水体的温度:在处理中水体温度过高或过低均对沸石滤料的吸附能力有较大影响,常温下沸石滤料可以充分发挥其作用。
4.规格不适宜;有些单位由于滤罐内的滤网孔径较大,全部选择规格较大的沸石滤料,这样也是不行的,这样造成沸石的总接触面积小、孔隙率大,污水不能与沸石滤料长时间接触而快速的流出过滤装置,这样是起不到较大作用的。建议使用规格为1-2mm、2-4mm、3-6mm配合使用。注:使用中沸石滤料规格不宜太过规整。
5.沸石的种类有很多,斜发沸石中按照用途可分为饲料添加剂用沸石、土壤改良沸石、建筑用沸石、水处理沸石;水处理沸石又有高强度、低强度、高吸附量和低吸附量等几种不同性质的沸石,所以选用沸石的优劣直径影响水中氨氮的吸附量。
6.有些使用厂家说,用质量好的沸石,氨氮吸附量也没有太大降低,和生产厂家说的氨氮吸附饱和值差距很大,为什么会这样呢?我们对该沸石进一步的检测研究发现,沸石的选择交换顺序为:Cs+>Rb+>K+>NH4+>Pb+>Ag+>Ba+>Sr2+>Li+>Cd+>Cu+>Zn2+ 。因此若一些厂家待处理污水中有一些沸石交换顺序比较靠前的阳离子时,沸石会对靠前的阳离子进行交换,对氨氮离子的交换值就相应的减少了。沸石的阳离子交换性能主要和沸石结构中的硅铝比的高低,沸石孔穴的大小,阳离子位置顺序有关。



      沸石是一族架状结构的多孔性含水铝硅酸盐矿物的总称,具有内表面大、多空穴的特征和较强的吸附及离子交换能力。斜发沸石孔道直径约0.35nm,对NH4+的高选择性吸附性能,使它较为适用于工业废水、污染水源和养殖水体中氨氮的处理。虽然沸石在处理氨氮效果明显,但沸石的再生成为其应用的主要制约因素,因此,寻找经济合理的再生工艺将使得沸石在除氨氮方面得到更广泛的应用。本试验针对沸石的化学再生方法,探讨了温度、pH值、再生液浓度及浸泡时间等再生因素对沸石再生的影响,对饱和沸石的再生条件和再生效果进行了研究。本试验选用天然斜发沸石为原料,粒径为833~1651μm,该矿石外观呈砖红灰白色,致密块状,其主要矿物为斜发沸石。




 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[7]: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。



      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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