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你知道多少吸附劑用于吸附去除氨氮廢水常用

時間 : 2021-10-22 13:52:01 閱讀 : 120

你知道多少吸附劑用于吸附去除氨氮廢水常用?

在脫氮和廢水吸附處理方面,國內國內外做了大量的研究,提出了各種可行的技術。重點介紹吸附法的機理、吸附劑性能的比較和再生方法的研究。沸石、粉煤灰、膨潤土等的研究很多。

氨氮的去除原理主要是非離子氨的吸附和與離子氨的離子交換。影響氨氮去除的主要因素包括吸附劑溶液反應時間、吸附劑用量、溶液中氨氮濃度、吸附劑粒徑和溶液溫度。

在廢水處理實踐中,許多廢水經過二次處理后仍達不到排放標準,需要二次出水進一步深度處理。因此,吸附法也被用于深度脫氮。

沸石吸附在美國和日本已經成功工業化。主要采用固定床吸附柱,斜發沸石為吸附劑,粒徑為0.8-1.7毫米,空速為5-10小時-1,進水氨氮濃度為20毫克/升,出水氨氮濃度為1毫克/升.

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這里有一些常用吸附劑:

活性碳

活性碳是一種常見吸附劑,主要是顆粒狀和粉末狀。活性炭可由動植物、煤、石油、紙漿廢液、廢合成樹脂和其他有機殘渣經粉碎、粘合劑成型、加熱脫水、碳化和活化制得。

活性炭具有巨大的比表面積和特別發達的微孔。通常活性炭的比表面積高達500 ~ 1700 m2/g,活性炭的微孔體積約為0.15 ~ 0.9ml/g,表面積占總表面積的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,也進行了一些化學選擇性吸附。活性炭廣泛用作廢水處理的吸附劑。

其中,顆粒炭具有工藝簡單、操作方便、消耗大的優點。

國外使用的顆粒碳大多為煤質或殼質,而國內大多為柱狀煤質。活性炭主要用于吸附水中氨分子形式的氮。它沒有選擇性,吸附能力有限,脫氮效率很低。

活性炭纖維

活性炭纖維(ACF)是一種新型吸附功能材料,由木質素、纖維素、酚醛纖維、聚丙烯纖維、瀝青纖維等原料經過碳化和活化制成。

與活性炭相比,活性炭纖維具有特殊的微孔結構,較高的表面積、比表面積和各種官能團,平均孔徑較小。活性炭纖維通過物理吸附、化學吸附和物理化學吸附廣泛應用于廢水、廢氣處理、水凈化等領域。

纖維狀活性炭的微孔體積約占總孔體積的90%,微孔直徑大多約為1納米,沒有過多的孔和大孔。比表面積一般為600 ~ 1200 m2/g,甚至高達3000 m2/g

活性炭纖維解吸再生速度快,時間短,性能穩定,優于活性炭。

ACF成品可制成氈、布、紙等形狀,在實際應用中更加靈活,操作更加簡便,具有一定的強度和抗破碎性,克服了顆粒狀和粉末狀活性炭在運行過程中形成的溝槽和沉降問題。

與活性炭一樣,活性炭纖維對吸附沒有選擇性,主要用于吸附有機污染物,而對氨氮的吸附是李米

沸石比表面積大(400 ~ 800m2/g沸石),僅次于活性炭,可用作吸附劑、離子交換劑等。沸石對極性、不飽和和易極化分子具有優先選擇性吸附。沸石具有耐酸、耐堿、熱穩定性等性能,常用在工業上優于廢水處理。

沸石具有很大的吸附容量和凈化效果,斜發沸石和絲光沸石的陽離子交換容量分別為223meq100g(毫當量)和213meq100g。由于天然沸石含有雜質,純度較高的沸石交換容量不超過200meq100g,一般為100-150 meq 100g

斜發沸石在離子交換和定量處理方面對NH4 -N具有良好的選擇性,因此可用于工程廢水氨氮去除處理過程,脫氮率可達90% ~ 97%。工業沸石除氨設備相對簡單,一般為圓柱形過濾器。

沸石的主要再生方法包括用氫氧化鈉或氯化鈉溶液進行化學溶液再生,以及在500℃ ~ 600℃的高溫條件下將沸石中的NH4轉化為NH3氣體的燃燒再生。

沸石在反復再生后對NH4的吸附和交換能力影響不大,但由于污水中共存陽離子如Ca2,沸石的交換能力是不可逆的降低。

腐植酸吸附劑

腐植酸是一種帶負電荷的聚電解質,是一種高分子量的有機物。腐植酸類物質可用于處理工業廢水,特別是重金屬廢水和放射性廢水,并去除其中的離子。

腐植酸自身的特性和結構決定了它對陽離子的吸附特性。

腐植酸吸附陽離子,包括離子交換、整合、表面吸附、凝聚等。它既有化學吸附又有物理吸附。

腐植酸有兩種用作吸附劑:一種是天然風化煤、泥炭、褐煤等。富含腐植酸,經簡單處理后可直接用作吸附劑或吸附劑;另一種方法是用富含腐植酸的物質,通過適當的粘合劑、顆粒和形式,制成腐植酸樹脂,并將其用于管式或塔式吸附裝置。

煤炭吸附劑

活性炭是一種吸附劑,但由于價格高、再生困難,其用途有限。因此,開發制造廉價替代品具有重要意義。褐煤、長焰煤、無煙煤等。具有較高的孔隙率和比表面積,用它們制備煤吸附劑具有廣闊的前景。

煤吸附劑能去除金屬離子、氯化萘化合物、揮發酚等。廢水中,吸附能力強,價格低廉,無需再生。煤與濃硫酸或發煙硫酸反應生成磺化煤,可用于處理三硝基甲苯廢水。吸附后,丙酮或乙酸乙酯和乙醇容易脫附,可重復使用。

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