吸氨沸石水处理优选材料
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以下是:吉林省四平市吸氨沸石水处理优选材料的产品参数
产品参数
产品价格1000
发货期限议定
供货总量2000
运费说明3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
范围吸氨沸石水处理优选材料供应范围覆盖吉林省长春市吉林市四平市辽源市通化市延边市 梨树县公主岭市双辽市等区域。
【豫嵩】业务覆盖多元场景,提供以下产品和服务:梨树多面空心球公主岭陶粒陶粒延边滤头滤帽长春沸石吉林泡沫滤珠等。吸氨沸石水处理优选材料,豫嵩给排水器材厂(四平市分公司)为您提供吸氨沸石水处理优选材料产品案例,联系人:韩龙飞,电话:【18762195566】、【18762195566】。 吉林省,四平市 民国二十六年(1937年),设立“四平街市”。四平市历史悠久,距市区50千米的二龙湖畔燕国古城遗址,是汉民族早开发东北的见证;历史留下了诸如辽代韩州、金代信州、明代叶赫部落等文化古迹,存有大青山村文化遗址,叶赫古城遗址,辽、金时代的昭苏城遗址等古迹多处;叶赫满族镇是清代孝慈高皇后的出生地,慈禧、隆裕两皇后的祖籍地。是吉林、黑龙江及内蒙古东部通向长三角和京津冀必经之地,是东北地区重要的交通枢纽和物流节点城市。2019年10月23日,被确定为“第三批城市黑臭水体治理示范城市”。2020年10月,被评为全国双拥模范城(县)。2021年,被评为第三批社会信用体系建设示范区。
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以下是:吉林四平吸氨沸石水处理优选材料的图文介绍

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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。




从化工、轻工、等行业排放的碳氢化合物、一氧化碳、硫化氢等是污染大气的主要有害气体。沸石对这些气体有良好的吸附、净化功能,特别是在低温范围内具有其它吸附剂所不具备的吸附能力。

利用天然沸石的吸附性能及耐酸、耐高温特性,可吸附工厂废气中的SO2,吸附量可达100-120mg/g,去除率可达90%以上。合成氨厂废气中回收氨气及回收CO、NO等氮氧化物用于汽车尾气处理剂时

,可吸附其中的有害气体,减轻环境污染。

沸石是一种碱土金属铝硅酸盐矿物质,具有比表面积大、空隙发达、孔径小等特点。主要应用于水处理、饲料添加剂、土壤改良、鱼塘、建筑、医药、航空等领域。沸石是一种天然的分子

晒。

 




斜发沸石除氨氮试验方法—巩义市豫嵩给排水器材厂
以斜发沸石为吸附剂处理氨氮废水,研究了斜发沸石粒径、反应时间、废水pH、废水氨氮初始浓度、斜发沸石用量对吸附的影响,分析了斜发沸石的吸附动力学和热力学特征。结果表明,在298 K下,当斜发沸石用量为7g/100 mL,沸石粒径小于1.5mm,废水氨氮初始浓度为200 mg/L,pH为7,吸附时间为3 h时,废水中氨氮的去除率可达到92.71%,斜发沸石吸附氨氮符合拟二级动力学方程。在温度为298~318 K之间时,吸附等温线更好地符合Freundlich方程。在此基础上,热力学计算发现,ΔH0 >0、ΔG0<0、ΔS0>0,表明氨氮在斜发沸石上的吸附是自发吸热过程,以物理吸附为主。
沸石是一族架状结构的多孔性含水铝硅酸盐矿物,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,旨在为斜发沸石的应用提供一些息。
实验部分
1.1实验原料
实验所用天然斜发沸石,产品来自本厂。
1.2仪器与试剂
试剂:氯化钠溶液、硫酸锌、氢氧化钠、碘化钾、 、酒石酸钾钠、氯化铵等,均为市售分析纯化学品。
纳氏试剂、模拟氨氮废水:无水氯化铵溶于水中配制。
仪器:空气浴振荡器,7200可见分光光度计,XSB-70(B)200标准振动筛。
1.3实验方法
在温度298K下,取100ml一定浓度的氨氮废水于250ml锥形瓶中,向其加入一定质量和粒径的斜发沸石,将各锥形瓶置于空气振荡器中以200r/min的速度震荡一定时间后静置,取上清液,用纳氏试剂分光光度法测定水样的吸光度,由标准曲线计算出溶液中剩余氨氮浓度,比较不同实验条件下,斜发沸石对氨氮吸附的影响,计算氨氮去除率和斜发沸石对氨氮的吸附量。



     废水中的氮常以合氮有机物、氨、盐及亚盐等形式存在。生物处理把大多数有机氮转化为氨,然后可进一步转化为盐。水中氨氮的去除方法有多种,但目前常见的除氮工艺有生物硝化与反硝化、沸石选择换吸附、空气吹脱及折点氯化等。在好氧条件下,通过亚盐菌和盐菌的作用,将氨氮氧化成亚盐氮和盐氮的过程,称为生物硝化作用。由上式可知:(1)在硝化过程中,1g氨氮转化为盐氮时需氧4.57g;(2)硝化过程中释放出H+,将消耗废水中的碱度,每氧化lg氨氮,将消耗碱度(以CaCO3计)7.lg。影响硝化过程的主要因素有:(1)pH值当pH值为8.0~8.4时(20℃),硝化作用速度快。由于硝化过程中pH将下降,当废水碱度不足时。




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