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人工湖底专用沸石,小米粒大小沸石,灵寿沸石
氨氮污染的来源很多且排放量大。氨态氮是水相环境中氮的主要 形态,是水体富营养化和环境污染的一种重要污染物。含氨氮废水的处理技术主要有生物合成硝化法、离子交换法、空气蒸汽汽提法、氯化及吸附、化学沉淀法等。沸石具有大的比表面积和可交换的层间阳离子,因而具有较好的吸附和离子交换性能 [2-3] 。蒋建国 [4] 进行了沸石吸附法去除 垃圾渗滤液中氨氮的研究,发现沸石对氨氮具有较大的吸附量,在平衡浓度相当高的情况下,1g沸石具有吸附15.5g氨氮的极限吸附潜力。 张曦等[ 5 ]研究结果显示,随着氨氮浓度的增大或温度的升高,沸石 吸附量上升,最大可达11.5mg/g;沸石吸附的初始阶段(0h~8h),沸石吸附量随时间显著上升,此后趋于平缓;在不同阳离子共存的情况下,K+ 可使沸石吸附量降低50%以上;HCl溶液对氨氮解吸的效果好于NaCl溶液,解吸率最高可达到60%;沸石吸附的氨氮在硝化细菌作用下可转化为硝氮,溶液中硝氮浓度120h后可达9mg/g,在总氮中比率达到27%。 沸石对氨氮的去除率亦同沸石的种类有着密切的关系。 Singh [6] 对比了ZSM—5,13x,5A等3种由印度联合水泥公司生产的 沸石分子筛对焦炭厂废水中氨氮的吸附效果,试验结果表明,13x沸石分子筛是效果最好的吸附剂,在原水氨氮浓度为350mg/L时,ZSM—5,5A, 13x等3种沸石分子筛吸附60min后的NH3-N吸附容量分别为8mg/g,14mg/g与3lmg/g。 此外,沸石和其他方法相结合可有效地去除废水中的氨氮。麦穗海[ 7 ]在传统A/O或SBR工艺的基础上投加沸石粉进行强化生物脱氟,吸附饱和的沸石粉利用微生物进行再生,形成了沸石强化生物脱氮工艺。实验结果表明,沸石粉可在生物池中累积达到一定的平衡浓度;在常温下沸石粉对过量氨氮选择吸附的优势无法发挥,但在低温时可以保证处理出水中氨氮浓度达标。
灵寿县东湖社沸石加工厂
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