
濰坊市坊子區養殖水質改良劑廠(濰坊沸石生物技術開發中心)
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氯化鈉改性沸石對氨氮的吸附作用
信息來源:濰坊沸石生物技術開發中心 作者:
采用30℃和90℃的NaCl溶液改性浙江縉云產天然沸石,通過靜態吸附實驗考察天然沸石及改性沸石對溶液中氨氮的吸附能力及機制,結果表明,NaCl改性可以提高沸石對氨氮的吸附能力。天然沸石及NaCl改性沸石對氨氮的吸附動力學過程符合"初期快速吸附,后期緩慢穩定"的特點。假二級動力學模型適合描述天然沸石及NaCl改性沸石對氨氮的吸附過程,顆粒內擴散模型僅適合于描述吸附反應初期天然沸石及NaCl改性沸石對氨氮的吸附過程。天然沸石和NaCl改性沸石對溶液中氨氮的吸附過程滿足Langmuir和Freundlich等溫吸附模型。90℃NaCl改性沸石、30℃NaCl改性沸石及天然沸石的氨氮飽和吸附量分別為19.5mg/g、17.8mg/g和17.2mg/g。離子交換作用決定了溶液中氨氮向天然沸石及NaCl改性沸石的全部轉移量。
氨氮是閉合循環水產養殖系統中水生動物的主要代謝產物,而水中非離子氨氮的積累會對水生生物產生毒性。生物過濾技術是去除水產養殖水中氨氮的主要方法,近年來備受國內外學者的關注。生物過濾技術去除閉合循環水產養殖系統水中氨氮的缺點是:氨氮生物降解的產物主要為硝酸鹽,這易造成水中硝酸鹽的積累,而養殖水中高濃度的硝酸鹽會對某些水生生物產生一定的負面影響。為克服生物過濾技術在閉合循環水產養殖系統水體脫氮中的應用缺陷,一種方法是于生物過濾之后增加硝酸鹽去除技術,另一種方法是研究開發新型的氨氮去除技術。天然沸石是呈架狀結構的多孔性鋁硅酸鹽晶體,通常具備較強的物理吸附和離子交換能力。利用沸石的物理吸附性能和離子交換特性可能既可以實現對閉合循環水產養殖系統水中氨氮的去除而又不會引起硝酸鹽的積累。以往的研究表明,不同產地的天然沸石往往具備不同的氨氮吸附能力[8-13],并且NaCl改性沸石通常具備更強的氨氮吸附能力。
采用30℃和90℃的NaCl溶液改性浙江縉云產天然沸石,通過靜態吸附實驗考察天然沸石及改性沸石對溶液中氨氮的吸附能力及機制,結果表明:(1)天然沸石和NaCl改性沸石對溶液中氨氮的吸附過程滿足Langmuir和Freundlich等溫吸附模型。90℃NaCl改性沸石、30℃NaCl改性沸石及天然沸石的氨氮飽和吸附量分別為19.5mg/g、17.8mg/g和17.2mg/g。(2)天然沸石及NaCl改性沸石對氨氮的吸附動力學過程符合“初期快速吸附,后期緩慢穩定”的特點。假二級動力學模型適合描述天然沸石及NaCl改性沸石對氨氮的吸附過程,顆粒內擴散模型僅適合于描述吸附反應初期天然及NaCl改性沸石對氨氮的吸附過程。90℃NaCl改性沸石對氨氮的吸附速率大于30℃NaCl改性沸石,30℃NaCl改性沸石吸附氨氮的速率大于天然沸石。(3)離子交換作用決定了溶液中氨氮向天然沸石及NaCl改性沸石的全部轉移量。