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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。




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      沸石具有空旷的骨架结构,晶穴体积约为总体积的40%~50%,独特的晶体结构使其具有大量均匀的孔,孔径大多在1nm以下。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。



其影响程度随着浓度的上升呈较为均匀的增加。Ca2+、Mg2+、Na+、K+4个干扰阳离子中,K+对NH4+的离子交换过程抑制作用很明显,可使氨氮的去除率减少20%以上。在同一水力负荷下,交换床高度对氨氮的穿透有一定的影响。床层低,流速较小,有可能造成配水不均;床层高,流速大,有可能造成氨氮的流失。同时,交换床高度对交换容量也有一定影响。此外,沸石的预处理、进水氨氮的浓度对沸石离子交换性能也有一定的影响。天然沸石改成N活化沸石后,氨氮的去除率更高。中试氨氮进水浓度分布在25~40mg/L时,出水降至1mg/L以下,吸附容量为4.5mg(氨氮)/g(沸石)。发现反复地对沸石进行预处理,可以显著提高沸石的性能。另外,斜发沸石交换氨氮的总能力会随氨氮的初始浓度降低而降低。




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