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  其均匀的孔与一般物质的分子大小相当,由此形成了分子筛的选择吸附特性,即沸石孔径的大小决定了可以进入其晶部的分子大小,只有比沸石孔径小的分子或离子才能进入。沸石的这种结晶阴离子型架状结构产生了特定的阳离子选择顺序,这是由该结构产生的静电吸附选择效应和分子筛选择效应共同形成的。一方面,每一种沸石都有自己特定的结晶阴离子格架并产生各自特定的电场,各种阳离子与每种沸石格架及其相关的电场间相互作用的方式不一样,使得沸石与各种阳离子的亲和力也不一样,产生了特定的阳离子静电吸附选择效应;另一方面,各种阳离子在水中形成的水合离子半径不同,使得进入沸石孔的难易程度不同,从而产生了分子筛选择效应。斜发沸石对不同阳离子的选择吸附性可由选择性系数表示。



我厂生产的沸石滤料采用沸石含量高的沸石矿经多道加工制成,主要有斜发沸石滤料、改性沸石、活化沸石三种。主要用于水处理行业的氨氮氟离子和部分重金属阳离子的交换和吸附。
   目前市场上沸石种类繁多,甚至还存在以次充好和以假乱真的情况,在这种情况下使部分客户对沸石的使用效果产生不任甚至否定的态度。
购买沸石需要注意哪几点呢?
1.不要贪图便宜购买违背常识性价格的沸石;一份价格一分货,便宜自有便宜的理由,我国的沸石矿藏数量虽然较为可观,可去掉已探明却未开发的沸石矿、去除已经被个人或企业承包自用的沸石

矿、去除其它型号的沸石矿等原因,故在国内市场普遍使用的沸石矿藏也就只有已开发沸石的一半左右,况且适用于水处理行业的优质沸石只是属于沸石矿藏中极少一部分。进几年高品质沸石矿价

格一直都呈上升趋势,所以以极低价格购得的沸石肯定不是专业用于水处理的优质沸石。
2.用于水处理的沸石一定要选择强度高的;沸石的强度决定的沸石内部孔径的稳定性,我们知道沸石是可以多次再生使用的,沸石在使用中要经受水流的冲涮、挤压和相互间的摩擦,再生时的反冲

洗过程中要经受更加强烈的摩擦和水压、药物浸泡时还要承受酸碱等溶液的腐蚀等。所以强度低的沸石很可能在使用中就慢慢的粉化流失掉了,更没有再生的可能性和必要性。
3.选择沸石要选用孔孔径的沸石;经常有客户问为什么我们买的沸石放在水中冒出的气泡又大又多,你们的沸石冒出的气泡又小又少呢?这里我们主要讲下沸石的吸附和交换原理,沸石属于针对

性较强的吸附材料,其具有选择性吸附的能力,那么沸石为什么具有选择性吸附的能力呢,答案就是沸石的孔径,因为沸石的孔径在6-15A之间,所以沸石只吸附小于15A的分子,分子直径较大的就

被挡在其孔道之外,所以沸石的这种特性我们又称为分子筛。试想,同样大的容器一个只装氨氮等直径较小的分子一个却不管大小都装进去,那么谁对氨氮的吸附能力强?吸附饱和度的高低我们一

目了然。况且同一单位面积下孔径小、孔道多的肯定比孔径大、孔道少的吸附容量更大。那么您买的气泡又大又多的“沸石”真的是沸石吗?




豫嵩沸石的稳定性
天然沸石,如斜发沸石、丝光沸石等都具有良好的耐酸性和热稳定性。
天然沸石一般加热至650℃持续12h,沸石结构不变,而在800-900℃下持续12h,结构破坏。
天然沸石的热稳定性取决于沸石的硅与铝和平衡阳离子的比率,一般在其组成变化范围内,硅含量越高,则稳定性越好。平衡阳离子性质的一些变化,对于晶体的稳定性有显著影响。富钙的天然斜发

沸石在500℃下即可分解,而同一样品若用钾离子进行离子交换,则其温度达800℃仍不破坏。
沸石在使用和再生时,常常要遭受酸性介质和高温的作用,由于天然沸石在这些方面具有优越性,因此在这个意义上说天然沸石较合成沸石有更广泛的应用作用。

豫嵩沸石的吸附性能
一切固体物质表面的原子或分子和固体内部的原子或分子所处的状态是不同的。在固体内部原子或分子所受的吸引力是对称的,它均匀地分布在周围的原子或分子上,处于力场饱和的平衡状态;而表

面的原子和分子所受的力则是不对称的,也就是说固体表面有过剩的表面自由能,即表面有吸附力场存在,这种吸附力称为色散力,是固体表面对气体或液体具有吸附作用的原因。
沸石吸附的特点:
1. 吸附量大:沸石之所以能大量吸附其他物质,主要是由沸石内部独特的结构决定的,当沸石格架中的水被除去后,形成内表面很大的孔穴,可习惯并储存大量的分子。
2. 选择性吸附:沸石晶体内部存在很多孔穴和孔道,它们的体积占沸石晶体总体积的50%以上,而且孔穴、孔道大小均匀、固定,和普通分子的大小相当。一般孔穴直径在6-15A。之间,孔道直

径在3-10A。之间,只有那些直径比表小的分子才能通过沸石孔道被吸附,而直径大的分子由于不能进入沸石孔穴,则不能被沸石吸附,因此沸石的选择吸附、筛分分子性能决定于沸石的孔径和被吸附

分子的大小。
3. 率吸附:沸石具有率吸附性能,特别是针对H2O、NH3、H2S、CO2等高极性分子具有很高的亲和力。尤其是对水,即使在低相对湿度和地浓度、高温等不利条件下,仍能吸附。




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    (4)气水比对于一定塔高,增加空气流量,可提高氨去除率;但随着空气流量增加,压降也增加,所以空气流量有一限值。一般,气/水比可取2500~5000(m3/m2);(5)填料构型与高度由于反复溅水和形成水滴是氨吹脱的关键,因此填料的形状、尺寸、间距、排列方式够都对吹脱效果有影响。一般,填料间距40~50mm,填料高度为6~7.5m。若增加填料间距,则需更大的填料高度;(6)结垢控制填料结垢(CaCO3)特降低吹脱塔的处理效率。控制结垢的措施有:用高压水冲洗垢层;在进水中投加阻垢剂:采用不合或少含CO2的空气吹脱(如尾气吸收除氨循环使用);采用不易结垢的塑料填料代替木材等。空气吹脱法除氨,去除率可达60~95%。




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