沸石【纤维球】专注生产制造多年
产品参数 | |
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产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
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 | 沸石【纤维球】供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 城厢区、涵江区、荔城区、秀屿区、仙游县等区域。 |
豫嵩给排水器材厂(莆田市分公司)主营: 多面空心球 等。公司位于南营工业区1号,交通便利、地理位置优越。 公司本着“客户至上 精益求精”的质量方针,市场是企业的方向、质量是企业的生命。客户想到的我们要做到,客户没想到的我们要重视合同“确保质量,准时交付”。我公司真诚欢迎社会各界人士来公司参观指导,商务洽谈,同创双赢,共达辉煌。
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。
生物沸石反应器在污染水源水处理中的应用
生物沸石反应器是以通过特定处理的颗粒沸石作为生物载体的一种固定生物膜处理装置,由于固定生长技术能使大量的生物体聚集在载体表面,通过生物聚合体(生物膜)对水中营养基质的吸附和降解能力达到控制污染物的目的,生物膜法是处理水中有机污染物的有效方法,与其它处理技术相比,生物膜法还具有节省动力消耗、水力停留时间短等特点,尤其适用于低浓度条件下的水质净化。通过对沸石在一定条件下的生物培养,一般2-3周即可实现其生物膜功能。沸石生物膜是一种催化生物膜,它可以改进沸石的水处理特性,使生物、沸石共同起作用,用它与混凝沉淀相结合,能去除水中NH3-N/NO2-N、Mn、有机物、嗅和味及改善色度等。
斜发沸石是沸石的一种,斜发沸石晶体呈板状、片状不规则颗粒及细脉状等,粒径一般在0.02-0.05mm之间,颜色为白色、黄色,琉璃光泽,硬度4-5、相对密度2.16;热重分析:连续,14%;差热分析:吸热125-300℃;放热大于1000℃.热稳定性仅次于丝光沸石,加热到650℃持续12h结构不变,加热至800℃持续2h结构破坏成无定型物质。耐酸性能:耐酸性能:用3.6mmol/LHCL溶液在温度100℃下处理4h其晶体结构受到部分破坏;耐碱性能:5%NaOH溶液在温度100℃下处理4h其结构受到部分破坏。用15%的NaOH溶液在同样条件下处理4h其结构完全破坏,斜发沸石的离子交换性能突出,其阳离子交换顺序为Cs+>Rb+>NH4+>K+>Na+>Li+>Ba2+>Sr2+>Ca2+>Mg2+,阳离子吸附容量为218mmol/100g。
产品
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