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沸石多面空心球价格低

更新时间:2025-02-27 02:18:29 浏览次数:2    公司名称:巩义 豫嵩给排水器材厂

以下是:沸石多面空心球价格低的产品参数
产品参数
产品价格电议
发货期限电议
供货总量电议
运费说明电议
比重1.92g/cm3
容重1.2g/cm3
磨损率≤1.0%
破碎率≤0.8%
孔隙率≥53%
水分≤1.8%
吸附饱和值150-180mmol/100g
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沸石是一种架状结构的碱土金属铝硅酸盐矿物质,化学式为:(Na.k.ca)2-3「Al3(Al.si)2.si13o36」.12H2o为濡白色或砖红色,具有比表面积大,吸附性能好,离子交换能力强等特点;对无机物离子交换剂的去除有着良好的作用,在水中还可与其它Ca+、K+、Na+、C、S+等均衡量重金属阳离子进行交换以降低水质的硬度,另外对水中氨、氮、氟离子也有很好的去除效果,是水处理行业理想的新型过滤材料,失效后的沸石可用浓盐水逆流再生后重复使用。

含苯胺废水的处理
苯胺是染料、农药和医药生产中的重要中间体。但是,苯胺是一种难 生物降解的有毒物质,毒性很大,通过皮肤和吸入蒸气被人体很快吸收,会产生紫斑症。我国已将其列入“中国环境优先污染物黑名单”。因此,国内外对含苯胺废水的治理日益重视。目前,国内外治理此类废水的方法主要有化学氧化法、光氧化法、生物法等。这类处理手段存在氧化剂消耗量大,处理时间长等不足。由于污染治理本身不能带来经济效益,所以在进行污染治理时除了强调治理效果外,治理的费用则是重要的。陶红等以天然岩石矿物为原料,经过较简单的工艺过程合成的13X沸石分子筛用于吸附水中苯胺的实验。结果表明:分子筛对苯胺的吸附速率非常快,吸附时间为10min时,吸附基本达饱和;一般当分子筛用量为10g/L时,水中苯胺的去除率达95%;随着pH值的增加,苯胺在分子筛上的吸附率减小;温度增加,吸附率有所增加,但常温下,苯胺的吸附率也能达到93%; 13X分子筛对苯胺的 吸附量可达10mg/g,其吸附规律较好地符合Fruendlich 吸附等温式;饱和的苯胺分子筛,用质量浓度为20%、温度为60C的氯化钠溶液洗脱,解吸率近于,且解吸后的分子筛在未经任何处理的情况下仍能吸附苯胺;说明采用13X分子筛处理含苯胶废水,不仅吸附效果好而且再生能力也强,为实际处理含苯胺废水提供了可行性依据。研究报告如下。

 




豫嵩给排水器材厂严格执行质量管理体系标准。 公司研发设计生产出的 广东潮州多面空心球产品,品质,品味,满足不同消费群体的个性需求,在内地许多城市设立多个分公司和办事处, 广东潮州多面空心球产品畅销全国各大城市,欧美等全球地区。

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天然沸石是架状结构的含水铝硅酸盐矿物,目前已知的天然沸石有80多种,分布广的有丝光沸石、斜发沸石、方沸石、片沸石、浊沸石、菱沸石、毛沸石、钠沸石和斜钙沸石等。从目前沸石

利用情况来看,以斜发沸石和丝光沸石工业意义较大。这些沸石主要产于沉积类型,能构成规模巨大的工业矿床。
        要了解沸石的作用首先要了解沸石的构成和特点,沸石为钠、钙等金属离子的含水铝硅酸盐矿物,而沸石是火山爆发岩浆中出现硅铝酸根后经各种条件下在弱碱性环境中形成的;所以沸石

具有一定的空隙率和弱碱性。
        天然斜发沸石的主要特点:斜发沸石硬度4-5,相对密度2.16,差热分析:吸热125-300℃;放热大于1000℃,热稳定性仅次于丝光沸石,加热到650℃持续12小时结构不变,加热至800℃持

续2小时结构破坏成无定兴物质,斜发沸石的离子交换性能突出,其阳离子交换顺序为Cs+>Rb+>NH4+>K+>Na+>Li+>Ba2+>Sr2+>Ca2+>Mg2+。阳离子吸附容量为218mmol/100g。
沸石的用途:1.除氟,2.水中去除有机物,3.去除放射性物质,3.除氨氮,4.处理含磷废水,5.处理含砷废水,6.处理含重金属废水,7.水质的综合处理,8.废气和污染气体的处理,9.沸石在抗菌

方面的应用,10.做红外线辐射材料,11.作纳米催化剂载体,12.鱼塘、畜牧业饲料添加剂和水质改良剂,13.新型环保建筑材料添加剂等。




     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。




      氨氮以离子态铵(NH+4)和游离态氨(NH3)2种形式存在于水体中,主要来源于工业废水(如焦化废水、味精废水等)以及城市生活污水,部分来自天然水体中蛋白质的分解或在一定条件下亚氮、氮的转化。NH3是一种无色有刺激性的碱性气体,易溶干水,水体中的NH3对水生生物有毒性影响,对鱼类的致毒剂量为2.1×10-2mg/L,对人体也有一定的危害,可进入体内合成亚化合物,诱发疡变。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,并且操作弹性大、效率高、投资省、占地小。

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