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粉煤灰合成沸石固磷机制及固磷能力强化技术研究

发布时间:2022-01-07 15:53
  本论文目的是研发用于城市景观河流低污染水体生态处理工程的新型氮磷吸附填料。论文对比了粉煤灰合成沸石与粉煤灰及天然沸石氮磷吸附能力,分析了粉煤灰合成沸石固磷量与其内部化学组成的关系,从水化学反应方面探讨了影响合成沸石固磷的因素,在深入解析粉煤灰合成沸石固磷机制的基础上,结合沸石对氨氮交换性吸附原理,改变现有工艺只提高合成沸石阳离子交换容量的方法,从同步提高合成沸石脱氨除磷的角度优化了沸石合成条件,并通过金属阳离子饱和、表面酸处理等技术强化了合成沸石固磷能力,最后从工程初步应用角度考察了强化条件下粉煤灰及其合成沸石对实际污水中氮磷的净化效果。天然沸石、粉煤灰及其合成沸石氮磷吸附能力对比研究表明:与粉煤灰不能除氮和天然沸石不能除磷相比,粉煤灰合成沸石既能除氨,也能除磷,15种粉煤灰合成沸石阳离子交换容量(CEC)在103.3~213.0coml/Kg之间,超过天然沸石2-3倍; 15种粉煤灰磷吸附容量(PAC)在11.79~47.17mg/g范围,超过粉煤灰2-5倍。在碱性条件下,同天然沸石一样,合成沸石氨氮去除随pH增加而下降;在中性及酸性条件合成沸石氨氮去除率略低于天然沸石,但合成沸石除... 

【文章来源】:上海交通大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:151 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

粉煤灰合成沸石固磷机制及固磷能力强化技术研究


溶质在溶液中饱和状态Fig.1-1Saturationstateofsoluteinthesolution

沸石分子筛,耐辐射性,晶体化学,吸附分离


图 1-3 典型沸石分子筛材料的结构Fig.1-3 Typical molecular sieve structure of zeolite由于沸石独特的内部结构和晶体化学性质,使其具有以下优良特性:阳离子择交换性、耐酸腐蚀性、耐高温稳定性、耐辐射性。可用于干燥剂、吸附分离剂

示意图,转化机理,液相,示意图


液相转化机理示意图

【参考文献】:
期刊论文
[1]粉煤灰合成沸石除磷机理研究[J]. 赵统刚,吴德意,孔海南,陈建刚,张葆华.  水处理技术. 2006(07)
[2]粉煤灰合成沸石同步脱氨除磷特性的研究[J]. 赵统刚,吴德意,陈建刚,孔海南,张葆华,王灶生.  环境科学. 2006(04)
[3]粉煤灰吸附去除城市景观水体中磷的初步研究[J]. 刘丽娜,刘志明,吴德意,何圣兵,孔海南.  环境科学与技术. 2006(02)
[4]合成条件对粉煤灰合成沸石过程中沸石生成和品质的影响[J]. 吴德意,孔海南,赵统刚,王崇,叶春.  无机材料学报. 2005(05)
[5]粉煤灰在混凝土中的应用[J]. 李剑虹.  煤矿安全. 2005(07)
[6]改性沸石处理含磷废水的实验研究[J]. 周明达,张晖,邵凯,刘国聪,杨政鹏.  环境污染与防治. 2005(02)
[7]厌氧除磷种源的筛选与厌氧除磷条件的研究[J]. 郭夏丽,郑平,梅玲玲.  环境科学学报. 2005(02)
[8]沸石去除养殖水体中氨氮的作用研究[J]. 高红梅.  北京水产. 2005(01)
[9]沸石用于饮用水氟含量控制的研究[J]. 戴秋菊.  天津化工. 2005(01)
[10]改性沸石对重金属离子吸附性能的试验研究[J]. 谢华林,李立波.  非金属矿. 2005(01)



本文编号:3574829

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