催化性能
由于沸石具有较大的吸附表面,能容纳相---量的吸附物质,因而能促进其表面的化学反应,因此沸石也被用作一种有效的催化剂和催化剂载体。另外,沸石分子筛具有铝硅酸盐晶格电荷和平衡离子电荷,在晶格上具有局部高电场和酸性中心,因此可以用来加速碳离子型的反应。此外,它还可以交换具有催化活性的金属(如pt、pa等),从而获得蕞大的分散性,保持较高的活性,减少贵精属的含量。
热稳定性
沸石的热稳定性与沸石中阳离子的类型、沸石的---比和沸石的内部结构有关。在热稳定性方面,合肥斜发沸石,丝光沸石优于斜发沸石和方沸石,钾钠型沸石优于钙型或钾钙型斜发沸石(我国斜发沸石属于后者),高硅沸石优于低硅沸石(沸石属于高硅沸石)。我国沸石的热稳定性因地而异。斜发沸石在650℃下连续加热12h,其原有结构大部分保持不变,但当加热到800℃时,结构完全破坏。然而,当河北围场斜发沸石加热到350-450℃时,斜发沸石批发,沸石的晶体结构遭到破坏,而河北赤城独石口斜发沸石加热到600-700℃(持续2小时)时,沸石的晶体结构被完全破坏。
采用较粗的沸石滤料进行上向流过滤完---够达到预期的效果。采用0.63-1.60mm或0.71-2.00mm(自然级配)的沸石滤料,滤层厚82-85cm,水温6-27℃,进水浊度为30ntu左右等情况下,能获得平均滤速为16-18m/h、平均滤后水浊度为1ntu左右、周期达14-24小时的好效果。
摒除小粒径小于0.63mm和大于0.71mm的滤料,而选中0.63-1.60mm和0.71-2.00mm的滤料是因为这两种滤料能理想地满足上向流过滤的高滤速、长周期、好水质、易冲洗等要求。
选用0.56-2.00mm粒径的滤床做实验,滤床中粒径为0.56mm的滤料,斜发沸石生产,水温在28.6℃时,其很 限上向流过滤滤速(维持滤层表面刚好不膨胀的滤速)为18.41m/h,而且随水温的降低而降低。故用小粒径小于0.63mm的滤料进行上向流过滤不能获得高滤速。而虽然小粒径大于0.71mm的滤料可以获得---的滤速而不膨胀。如滤层中小粒径为0.80mm,水温在24℃时,很 限滤速可达45m/h,但要达到平均滤速20m/h以上且保障出水水质时,滤层厚度需在90cm以上,反冲洗强度则要在21l/(㎡*s)以上。分析其原因是:如果将滤料按理想球体计算,各种粒径的滤料所构成的单个孔隙断面积之比是其粒径的平方比。粒径为0.80mm的滤料所构成的单个孔隙断面积分别是粒径为0.71mm和0.63mm的1.27倍和1.61倍。
从希波克拉底袋到现在的滤池沸石滤料发展
上古老、原始的水过滤设备是滤水布袋,它是在公元前460-354年间由希波克拉底的,叫“希波克拉底袋”。
1627年,英国发表了过滤澄清净化水的试验报告。1829年,英国伦敦的chelsca供水公司建成了用于实际生产的座慢滤池。在慢滤池中水以0.1-0.3m/h的速度缓慢通过由0.2-1.0mm构成的厚度约为1000mm的砂层,斜发沸石,在砂层表面自然形成几厘米的滤膜,依靠这些滤膜的筛除作用和滤膜中微生物的生物氧化作用去除水中的杂质。慢滤池在运行过程中,水中的悬浮杂质不断积累在滤膜内,增大了过滤阻力,滤层的水头损失增加,滤速逐渐降低。因此,慢滤池在运行2-3个月后,须要停止滤水,并把滤层表面2-3cm的砂刮掉,膜再生后重新投入运行。这种慢滤池在我国武汉、湘潭也曾使用过。然而,由于滤速很 慢,只有0.1-0.3m/h,远远不能满足用水量迅速增长的需要,而且占地太多。后来实践还证明,慢滤池的生物处理作用对于水中所有微量污染物质并不是很有效(如有机氯去除约50%)。因此,慢滤池只能看作是一种功能有限的处理方法。
为了满足人民日益增长用水量的需要,1885年,美---研究发明了滤料快滤池。并于1909年建立了座快滤池。起初采用的快滤池标准滤速为5m/h,现代快滤池滤速可达40m/h。目前采用沸石滤料快滤技术的普通快滤池、虹吸滤池、无阀滤池、“v”型滤池等多种形式的滤池在上得到了广泛的使用。现在,很多已经采用神创高速的过滤方法。
理想滤池概念促使在过滤水流方向和滤料级配组合两方面加以改进,其主要表现在:过滤水流方向上,开发了上向流过滤、双向流过滤、水平流过滤等;滤料级配组合方面上,开发了双层滤料滤床,三层或多层滤床以及沸石滤料滤床等。
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