沸石除氨氮的几个主要影响因素

摘要:一般采用18~80目的沸石(污水处理5-30目)。粒径小,沸石相对富集,接触表面较大,交换容量相对较大,氨氮的去除率好。粒径减小,静态吸附容量会有明显的增加;但水头损失率增大,因此不宜过小。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

一般采用18~80目的沸石(污水处理5-30目)。粒径小,沸石相对富集,接触表面较大,交换容量相对较大,氨氮的去除率好。粒径减小,静态吸附容量会有明显的增加;但水头损失率增大,因此不宜过小。
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最明显,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,氨氮的去除率最高。中试氨氮进水浓度分布在25~40mg/L时,出水降至1mg/L以下,最佳吸附容量为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。

常见问题(FAQ)

这篇文章主要讲了什么?
一般采用18~80目的沸石(污水处理5-30目)。粒径小,沸石相对富集,接触表面较大,交换容量相对较大,氨氮的去除率好。粒径减小,静态吸附容量会有明显的增加;但水头损失率增大,因此不宜过小。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
本文属于哪一类文章?
本文归类于「产品与服务 / 核心产品」(分类 ID:21)。可在文章中心对应栏目下浏览同类内容。
如何获取更多相关信息?
可在 文章中心 按栏目浏览,或通过 供应产品 查找对应的企业与产品供应信息。