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相似文献
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1.
新型除氟材料--镁型活化沸石   总被引:10,自引:0,他引:10  
通过对镁型活化沸石去除饮用水中氟的试验,考查了镁型沸石的除氟性能,试验结果表明,在一定范围内,增加MgCl2溶液的浓度、加大沸石浸泡时间、延长振荡时间、控制合适的pH值、适度的沸石粒径等均能提高镁型活化沸石的除氟容量,在最佳条件下,此种镁型沸石的除氟容量可达14mgF^-/g沸石。  相似文献   

2.
沸石去除污水中氨氮的研究   总被引:22,自引:0,他引:22  
通过室内试验证明,活化沸石是一种良好的除氨材料,交换容量可达1.45mg/g沸石,能够用于污水除氨;影响活化沸石除氟的主要因素是滤料的装填高度,滤速、沸石粒径大小、原水水质以及沸石过程的生物相形成等,建议滤柱较佳工作条件为:滤料粒径0.8-1.7mm,滤料装填高度1.2m,运行滤速3-4m/h.  相似文献   

3.
为提高沸石对磷的去除能力,对天然沸石进行了氯化铁改性,通过静态试验比较了改性前后沸石对磷的去除效果,并考察了接触时间、磷初始浓度、沸石投加量、pH值和接触温度等因素对氯化铁改性沸石除磷效果的影响.同时利用吸附等温线模型、吸附热力学和动力学探讨了改性沸石的除磷机理.研究结果表明,氯化铁改性后沸石除磷能力有很大程度提高,对50mg·L-1的模拟废水磷去除率可达97.33%;改性沸石吸附除磷的最佳pH值为8;氯化铁改性沸石对水中磷的吸附动力学过程满足Pseudo second-order模型;热力学分析结果表明,改性沸石对磷的吸附是熵增的吸热吸附过程;改性沸石对磷的吸附平衡数据可以用Freundlich吸附等温模型加以描述.  相似文献   

4.
改性沸石对水中铬酸盐的吸附和解吸性能研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
以溴化十六烷基三甲胺为改性剂制备改性沸石,研究了对水中铬酸根阴离子的吸附性能及影响因素,结果表明,改性沸石对铬酸根的吸附效果良好,实验条件下吸附率在90%以上.绘制了改性沸石对铬酸根阴离子的吸附等温线,其吸附规律较好的符合Langmuir吸附等温式.对吸附平衡的改性沸石进行了解吸实验,以Na2CO3和NaOH的水溶液为洗脱剂可以对铬酸根阴离子有效的解吸,以达到再生的效果并且解吸后的改性沸石经过稀盐酸处理后基本恢复了对铬酸根阴离子起初的吸附能力.  相似文献   

5.
根据天然沸石的结构特性,研究了T沸石经活化后制得的吸附剂在室温湿度调节方面的作用.结果显示,盐酸酸浸最好是2.0 mol·L-1、30℃、2 h,吸湿率、放湿率均提高10%以上,并试难了T沸石经活化后处理含铅废水的性能.  相似文献   

6.
根据天然沸石的结构特性,研究了T沸石经活化后制得的吸附剂在室温湿度调节方面的作用.结果显示,盐酸酸浸最好是2.0mol·L-1、30℃、2h,吸湿率、放湿率均提高10%以上,并试验了T沸石经活化后处理含铅废水的性能.  相似文献   

7.
改性沸石吸附废水中苯胺的实验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了以溴化十六烷基三甲胺(HDTMAB)为改性剂制备的改性沸石对水中苯胺吸附性能和影响因素.结果表明,改性沸石对苯胺的吸附效果显著,吸附时间为120 min 时吸附率约为85%;实验条件下改性沸石的最佳用量为50 g/L;并且改性沸石对苯胺的吸附率随温度的升高有所增大,而随pH值的增大明显减小;改性沸石对水中苯胺的吸附规律较好的符合Freundlich吸附等温式.  相似文献   

8.
改性凹凸棒氧化膜吸附剂的除氟性能   总被引:12,自引:0,他引:12  
采用浸渍-焙烧法制备了表面包裹氧化铝层的凹凸棒吸附剂并进行了除氟动态柱吸附效能实验。对含氟为4.20mg/L的模拟水样经吸附滤柱后,其氟去除率可达95%以上,累计氟吸附容量达到10.5mg/g凹凸棒,对吸附饱和改性凹凸棒再生后仍具有较高的吸附性能。  相似文献   

9.
研究了油菜秸秆生物炭对Cr(Ⅵ)的吸附性能、影响因素及吸附动力学和吸附热力学.实验结果表明:该生物炭对Cr(Ⅵ)的吸附受pH、时间、Cr(Ⅵ)初始浓度等因素的影响.其中:pH是影响其吸附性能的重要因子.溶液中Cr(VI)的去除率随溶液pH值降低而升高,在pH值为2.0时达到最大98.87%.油菜秸秆生物炭对Cr(Ⅵ)的吸附符合准二级吸附速率方程,吸附等温线与Langmuir等温方程拟合较好,20℃、25℃、30℃和35℃下的最大吸附量分别为5.96、6.62、7.49和8.59mg/g.吸附量随温度的升高而增加,说明油菜秸秆生物炭对Cr(Ⅵ)的吸附机理主要是吸热的化学吸附.  相似文献   

10.
采用离子交换树脂吸附醋酸溶液,通过树脂选型确定大孔弱碱性阴离子交换树脂D301G.该树脂膨胀收缩性小,对醋酸吸附容量较大.利用树脂D301G对醋酸含量质量分数为1.2%左右进行了吸附工艺优化研究,考察了环境温度、流速和树脂装柱量等因素对吸附过程的影响,得到最佳实验结果:温度为25~35℃,流速为2 mL/min,树脂层高度不超过60 cm,吸附率达98.13%.树脂再生结果表明,D301G重现性较好,性能降低了13.28%.  相似文献   

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