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水处理沸石改性技术有两种类型
2024.02.05
水处理沸石改型:称取log 20〜40目的斜发沸石,加入20%NaCl溶液100mL,用电炉煮沸,倾去浑浊液,再加入预热盐水100mL,电炉煮沸0. 5h,同前操作,后用蒸馏水漂洗后使沸石冷却至室温,完成改型。 改型后的钠型沸石装入φ5mmX300mm交换柱内,用蒸馏水洗涤至流出液中无Cl-。再用己知pH值的NH+4浓度的氨氮废水以一定流速流经交换柱,至一定刻度时停止通废水,测定容量瓶内废水的NH+4 浓度,通过前后废水中NH4+的浓度差,即可计算出沸石对铵离子全交换容量。改变氨氮废水的pH值,重复上述步骤,可测得不同pH值时沸石对氨氮废水中铵离子的全交换容量。循环试验采用氯化钠溶液为洗脱剂。作者在废水pH值为5、吸附温度为20°C、吸附速度为0.0027m/s、洗脱温度为75℃、洗脱速度为0.08cm/s的综合条件下,进行多组循环试验。

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在热液阶段,随着热液的运移及与围岩作用,热液由酸性逐渐转变为弱碱性,弱碱性的条件有利于水处理沸石的形成。我们知道矿物的结晶顺序是按晶格能递减的顺序进行的。对硅酸盐矿物,首先形成的是岛状构造硅酸盐,其次是链状、层状构造硅酸盐,后是架状构造硅酸盐。所以,在低温热液阶段有少量的水处理沸石形成。

但是由于水处理沸石矿化受岩石渗透性的约束,只有在岩石空洞裂隙比较发育的地段矿化才较为有利。这就造成了岩石中水处理沸石矿物分布的不均匀性。尽管在岩石空洞裂隙发育的条件下,其成矿的物理化学环境也有很大差别。所以,热液作用条件下生成的水处理沸石矿化工业意义较小。绝大部分的水处理沸石是由沉积的铝硅酸盐矿物与孔隙水反应形成的(或由铝硅酸盐矿物经热液蚀变形成)。