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其影響程度隨著濃度的上升呈較為均勻的增加。Ca2+、Mg2+、Na+、K+4個(gè)干擾陽離子中,K+對NH4+的離子交換過程抑制作用很明顯,可使氨氮的去除率減少20%以上。在同一水力負(fù)荷下,交換床高度對氨氮的穿透有一定的影響。床層低,流速較小,有可能造成配水不均;床層高,流速大,有可能造成氨氮的流失。同時(shí),交換床高度對交換容量也有一定影響。此外,沸石的預(yù)處理、進(jìn)水氨氮的濃度對沸石離子交換性能也有一定的影響。天然沸石改成N活化沸石后,氨氮的去除率更高。中試氨氮進(jìn)水濃度分布在25~40mg/L時(shí),出水降至1mg/L以下,吸附容量為4.5mg(氨氮)/g(沸石)。發(fā)現(xiàn)反復(fù)地對沸石進(jìn)行預(yù)處理,可以顯著提高沸石的性能。另外,斜發(fā)沸石交換氨氮的總能力會隨氨氮的初始濃度降低而降低。




 沸石具有空曠的骨架結(jié)構(gòu),晶穴體積約為總體積的40%~50%,獨(dú)特的晶體結(jié)構(gòu)使其具有大量均勻的孔,孔徑大多在1nm以下。其均勻的孔與一般物質(zhì)的分子大小相當(dāng),由此形成了分子篩的選擇吸附特性,即沸石孔徑的大小決定了可以進(jìn)入其晶穴內(nèi)部的分子大小,只有比沸石孔徑小的分子或離子才能進(jìn)入。
 沸石的這種結(jié)晶陰離子型架狀結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了特定的陽離子選擇順序,這是由該結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的靜電吸附選擇效應(yīng)和分子篩選擇效應(yīng)共同形成的。一方面,每一種沸石都有自己特定的結(jié)晶陰離子格架并產(chǎn)生各自特定的電場,各種陽離子與每種沸石格架及其相關(guān)的電場間相互作用的方式不一樣,使得沸石與各種陽離子的親和力也不一樣,產(chǎn)生了特定的陽離子靜電吸附選擇效應(yīng);另一方面,各種陽離子在水中形成的水合離子半徑不同,使得進(jìn)入沸石孔的難易程度不同,從而產(chǎn)生了分子篩選擇效應(yīng)。
 斜發(fā)沸石對不同陽離子的選擇吸附性可由選擇性系數(shù)表示,即KaB=(A)znA(Bn)nB/(B)znB(An)nA,式中(An),(Bn)表示陽離子A及B在平衡溶液中當(dāng)量濃度;(A)z,(B)z表示陽離子A及B在沸石上的當(dāng)量部分;nA,nB表示在A及B的交換反應(yīng)化學(xué)方程式中A及B的克分子數(shù)。



對20~80目的斜發(fā)沸石交換柱,水力負(fù)荷為7.5~20BV(床體積)/h,氨氮的去除率變化不大。當(dāng)水力負(fù)荷超過20BV/h時(shí),離子交換柱狀況變差,出現(xiàn)明顯的氨氮流失。在較長的水力停留時(shí)間即較小的進(jìn)水流量條件下,無論對于粗顆粒沸石還是粉末狀沸石,氨氮的去除率均較原來高。一般采用20~80目的沸石。粒徑小,沸石相對富集,接觸表面較大,交換容量相對較大,且粒度越細(xì),氨氮的去除速率越快。粒徑減小,靜態(tài)吸附容量會有明顯的增加。粒徑越小,交換動力學(xué)狀況越好,但水頭損失增大,因此不宜過小。污水中的部分陽離子會產(chǎn)生交換競爭。在一般的城市污水陽離子組成中,K+為主要的干擾離子,Ca2+、Mg2+、Na+的影響較小。




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