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你知道多少吸附剂用于吸附去除氨氮废水常用?
在脱氮和废水吸附处理方面,国内国内外做了大量的研究,提出了各种可行的技术。重点介绍吸附法的机理、吸附剂性能的比较和再生方法的研究。沸石、粉煤灰、膨润土等的研究很多。
氨氮的去除原理主要是非离子氨的吸附和与离子氨的离子交换。影响氨氮去除的主要因素包括吸附剂溶液反应时间、吸附剂用量、溶液中氨氮浓度、吸附剂粒径和溶液温度。
在废水处理实践中,许多废水经过二次处理后仍达不到排放标准,需要二次出水进一步深度处理。因此,吸附法也被用于深度脱氮。
沸石吸附在美国和日本已经成功工业化。主要采用固定床吸附柱,斜发沸石为吸附剂,粒径为0.8-1.7毫米,空速为5-10小时-1,进水氨氮浓度为20毫克/升,出水氨氮浓度为1毫克/升.
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这里有一些常用吸附剂:
活性碳
活性碳是一种常见吸附剂,主要是颗粒状和粉末状。活性炭可由动植物、煤、石油、纸浆废液、废合成树脂和其他有机残渣经粉碎、粘合剂成型、加热脱水、碳化和活化制得。
活性炭具有巨大的比表面积和特别发达的微孔。通常活性炭的比表面积高达500 ~ 1700 m2/g,活性炭的微孔体积约为0.15 ~ 0.9ml/g,表面积占总表面积的95%以上。
活性炭的吸附主要是物理吸附,但由于表面氧化物的存在,也进行了一些化学选择性吸附。活性炭广泛用作废水处理的吸附剂。
其中,颗粒炭具有工艺简单、操作方便、消耗大的优点。
国外使用的颗粒碳大多为煤质或壳质,而国内大多为柱状煤质。活性炭主要用于吸附水中氨分子形式的氮。它没有选择性,吸附能力有限,脱氮效率很低。
活性炭纤维
活性炭纤维(ACF)是一种新型吸附功能材料,由木质素、纤维素、酚醛纤维、聚丙烯纤维、沥青纤维等原料经过碳化和活化制成。
与活性炭相比,活性炭纤维具有特殊的微孔结构,较高的表面积、比表面积和各种官能团,平均孔径较小。活性炭纤维通过物理吸附、化学吸附和物理化学吸附广泛应用于废水、废气处理、水净化等领域。
纤维状活性炭的微孔体积约占总孔体积的90%,微孔直径大多约为1纳米,没有过多的孔和大孔。比表面积一般为600 ~ 1200 m2/g,甚至高达3000 m2/g
活性炭纤维解吸再生速度快,时间短,性能稳定,优于活性炭。
ACF成品可制成毡、布、纸等形状,在实际应用中更加灵活,操作更加简便,具有一定的强度和抗破碎性,克服了颗粒状和粉末状活性炭在运行过程中形成的沟槽和沉降问题。
与活性炭一样,活性炭纤维对吸附没有选择性,主要用于吸附有机污染物,而对氨氮的吸附是李米
沸石比表面积大(400 ~ 800m2/g沸石),仅次于活性炭,可用作吸附剂、离子交换剂等。沸石对极性、不饱和和易极化分子具有优先选择性吸附。沸石具有耐酸、耐碱、热稳定性等性能,常用在工业上优于废水处理。
沸石具有很大的吸附容量和净化效果,斜发沸石和丝光沸石的阳离子交换容量分别为223meq100g(毫当量)和213meq100g。由于天然沸石含有杂质,纯度较高的沸石交换容量不超过200meq100g,一般为100-150 meq 100g
斜发沸石在离子交换和定量处理方面对NH4 -N具有良好的选择性,因此可用于工程废水氨氮去除处理过程,脱氮率可达90% ~ 97%。工业沸石除氨设备相对简单,一般为圆柱形过滤器。
沸石的主要再生方法包括用氢氧化钠或氯化钠溶液进行化学溶液再生,以及在500℃ ~ 600℃的高温条件下将沸石中的NH4转化为NH3气体的燃烧再生。
沸石在反复再生后对NH4的吸附和交换能力影响不大,但由于污水中共存阳离子如Ca2,沸石的交换能力是不可逆的降低。
腐植酸吸附剂
腐植酸是一种带负电荷的聚电解质,是一种高分子量的有机物。腐植酸类物质可用于处理工业废水,特别是重金属废水和放射性废水,并去除其中的离子。
腐植酸自身的特性和结构决定了它对阳离子的吸附特性。
腐植酸吸附阳离子,包括离子交换、整合、表面吸附、凝聚等。它既有化学吸附又有物理吸附。
腐植酸有两种用作吸附剂:一种是天然风化煤、泥炭、褐煤等。富含腐植酸,经简单处理后可直接用作吸附剂或吸附剂;另一种方法是用富含腐植酸的物质,通过适当的粘合剂、颗粒和形式,制成腐植酸树脂,并将其用于管式或塔式吸附装置。
煤炭吸附剂
活性炭是一种吸附剂,但由于价格高、再生困难,其用途有限。因此,开发制造廉价替代品具有重要意义。褐煤、长焰煤、无烟煤等。具有较高的孔隙率和比表面积,用它们制备煤吸附剂具有广阔的前景。
煤吸附剂能去除金属离子、氯化萘化合物、挥发酚等。废水中,吸附能力强,价格低廉,无需再生。煤与浓硫酸或发烟硫酸反应生成磺化煤,可用于处理三硝基甲苯废水。吸附后,丙酮或乙酸乙酯和乙醇容易脱附,可重复使用。
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