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影响沸石离子交换柱性能的因素较多,其中主要的影响因素有:pH值、水力负荷、沸石粒径、污水组成、交换床高度等。污水中的部分阳离子会产生交换竞争。在一般的城市污水阳离子组成中,K+为主要的干扰离子,Ca2+、Mg2+、Na+的影响较小,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。目前,世界各国对水中的氨氮都有严格的控制指标。一般采用生物硝化反硝化处理技术来实现废水脱氨氮,但这种常规的生化处理技术难以实现氨氮的完全去除,很难使水质达到饮用水标准。与生化处理相比,物化处理脱氨氮技术可以实现氨氮的深度处理。
沸石是一族架状结构的多孔性含水铝硅酸盐矿物的总称,具有内表面大、多空穴的特征和较强的吸附及离子交换能力。斜发沸石孔道直径约0.35nm,对NH4+的高选择性吸附性能,使它较为适用于工业废水、污染水源和养殖水体中氨氮的处理。虽然沸石在处理氨氮效果明显,但沸石的再生成为其应用的主要制约因素,因此,寻找经济合理的再生工艺将使得沸石在除氨氮方面得到更广泛的应用。本试验针对沸石的化学再生方法,探讨了温度、pH值、再生液浓度及浸泡时间等再生因素对沸石再生的影响,对饱和沸石的再生条件和再生效果进行了研究。本试验选用天然斜发沸石为原料,粒径为833~1651μm,该矿石外观呈砖红灰白色,致密块状,其主要矿物为斜发沸石。
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穴内部的分子大小,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,各种阳离子在水中形成的水合离子半径不同,使得进入沸石孔的难易程度不同,从而产生了分子筛选择效应。
斜发沸石对不同阳离子的选择吸附性可由选择性系数表示,即KaB=(A)znA(Bn)nB/(B)znB(An)nA,式中(An),(Bn)表示阳离子A及B在平衡溶液中当量浓度;(A)z,(B)z表示阳离子A及B在沸石上的当量部分;nA,nB表示在A及B的交换反应化学方程式中A及B的克分子数。