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我们了解沸石对各种污水的脱氨氮效果很好,那么沸石使用过一段时间后,已经吸附饱和的沸石可以处理掉了吗?很多客户致电询过这个问题,在这里我统一讲下脱氨氮后的沸石的再生方法。
沸石脱氨氮后处理掉是非常浪费的,因为沸石属于吸附材料,将沸石处理过后是可以反复使用的,活性炭可以再生沸石也是可以再生的。
沸石是一种对MH4+具有特殊离子交换和吸附性能的矿物,因此,利用沸石的这一特性可以去除污水中的氨氮,当沸石吸附水体中的铵达到平衡(或达到一定水平)后,就必须考虑沸石的再生,将富集于沸石上的铵离子解析或转化,恢复沸石对铵离子的吸附能力。沸石滤料最常用的再生方法是化学(NaOH、NaCL和烘干或者焙烧)再生法。
1.NaOH再生:将吸附饱和的沸石用3-5%的NaOH溶液浸泡4小时以上后捞出,对沸石进行反冲洗即可(也可冲洗后再烘干或焙烧),再生后的沸石滤料其吸附能力和离子交换能力不仅没有降低还有所提高,再生后的沸石其氨氮去除率正常情况下可达96%左右。
2.NaCL再生:将吸附饱和的沸石用6-8%的NaOH溶液浸泡4小时以上后捞出,对沸石进行反冲洗即可(也可冲洗后再烘干或焙烧),再生后的沸石滤料其吸附能力和离子交换能力不仅没有降低还有所提高,再生后的沸石其氨氮去除率正常情况下可达94%左右。
3.NaHCO3和充氧生物再生:因为NH4+被氧化成NO3-,因此再生液可循环使用,在两个阶段末期均要进行反冲洗,再生阶段排出的反冲洗水富含NO3-,可排入农田或反硝化池中,该再生方法可使沸石滤料的氨氮去除率达到95%左右。
沸石脱氨氮后处理掉是非常浪费的,因为沸石属于吸附材料,将沸石处理过后是可以反复使用的,活性炭可以再生沸石也是可以再生的。
沸石是一种对MH4+具有特殊离子交换和吸附性能的矿物,因此,利用沸石的这一特性可以去除污水中的氨氮,当沸石吸附水体中的铵达到平衡(或达到一定水平)后,就必须考虑沸石的再生,将富集于沸石上的铵离子解析或转化,恢复沸石对铵离子的吸附能力。沸石滤料最常用的再生方法是化学(NaOH、NaCL和烘干或者焙烧)再生法。
1.NaOH再生:将吸附饱和的沸石用3-5%的NaOH溶液浸泡4小时以上后捞出,对沸石进行反冲洗即可(也可冲洗后再烘干或焙烧),再生后的沸石滤料其吸附能力和离子交换能力不仅没有降低还有所提高,再生后的沸石其氨氮去除率正常情况下可达96%左右。
2.NaCL再生:将吸附饱和的沸石用6-8%的NaOH溶液浸泡4小时以上后捞出,对沸石进行反冲洗即可(也可冲洗后再烘干或焙烧),再生后的沸石滤料其吸附能力和离子交换能力不仅没有降低还有所提高,再生后的沸石其氨氮去除率正常情况下可达94%左右。
3.NaHCO3和充氧生物再生:因为NH4+被氧化成NO3-,因此再生液可循环使用,在两个阶段末期均要进行反冲洗,再生阶段排出的反冲洗水富含NO3-,可排入农田或反硝化池中,该再生方法可使沸石滤料的氨氮去除率达到95%左右。
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。
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在上述各种阳离子共存的溶液中,除Cs+、Rb+、K+外,优先吸附的是NH4+;用斜发沸石滤料进行离子交换,处理后水中氨氮去除率可达到95%以上。3.降低氟含量:我国高氟水分布广泛,对人体危害甚大,目前降氟方法很多,但均存在一些弊端,活化沸石作为一种新型降氟材料正越来越受到人们的关注。沸石除氟有很多优点:可对含氟量不同的原水有效的除氟,处理后水质澄清、透明,含氟量达到 饮用水标准;并且处理成本低、装置简单、易再生。4.去除重金属离子:因为沸石具有很大的离子交换能力和软化硬水的功能,所以沸石具有综合治理污染水源的功能,能同时去除水中的Fe3+、Ni2+、Co2+、Pb2+、Hg2+等重金属离子。5.作污水滤料。