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  其均匀的孔与一般物质的分子大小相当,由此形成了分子筛的选择吸附特性,即沸石孔径的大小决定了可以进入其晶部的分子大小,只有比沸石孔径小的分子或离子才能进入。沸石的这种结晶阴离子型架状结构产生了特定的阳离子选择顺序,这是由该结构产生的静电吸附选择效应和分子筛选择效应共同形成的。一方面,每一种沸石都有自己特定的结晶阴离子格架并产生各自特定的电场,各种阳离子与每种沸石格架及其相关的电场间相互作用的方式不一样,使得沸石与各种阳离子的亲和力也不一样,产生了特定的阳离子静电吸附选择效应;另一方面,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。



    粒径越小的沸石滤料其堆密度越小。注:沸石过滤罐的装填高度应大于装填直径的1.5倍以上。2.日处理水量:由于沸石除氨氮采用的是吸附和离子交换法,所以进行水处理时应保证沸石滤料与处理水质有一定的接触时间,水的流速过快是不能保证其处理效果的,一般流速控制在16米/h以内较好。注:水处理量的大小应有适当数量的沸石滤料配合处理。3.氨氮含量的高低:氨氮含量大于8000左右就不能采用普通的沸石滤料,氨氮含量小于5左右也不能采用该沸石滤料,氨氮含量过高或过低均会影响沸石滤料的处理效果和去除率。4.吸附饱和值:我们的沸石滤料吸附饱和值按吨计算:1吨的沸石滤料大约可以吸附5公斤左右的氨氮,所以选择沸石的用量时应着重参考日处理水量中需要处理的氨氮数量。




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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      硅氧四面体是其基本单位,其中部分Si4+被Al3+所取代,为了中和负一价的氧离子,就会有相应的金属阳离子加入其中,这些与晶格联系较弱的碱金属(碱土金属)和水分子较易与周围水溶液中阳离子发生交换作用,因而沸石具有良好的离子交换选择性能。又因沸石具有不同连接方式的的硅(铝)氧四面体结构,沸石中便形成了大量的孔穴和孔道,因其表面积很大,大量分子进入其中,因而具有很好的吸附性能,故在污水处理中得到了广泛的应用。此外,沸石种类繁多,但以斜发沸石处理氨氮废水效果较满意。研究人员用斜发沸石处理氨氮废水均取得良好的效果。因此,本文对斜发沸石进行静态实验,探讨了沸石粒径、PH值、投加量等对吸附的影响,研究其吸附动力学、吸附等温线及其热力学。



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