




沸石为na、ca等金属离子的含水铝硅酸盐矿物。na、ca、al、si元素在地壳中的含量是很丰富的,它们均为主要的造岩元素,所以沸石应该是比较常见而且分布比较广泛的造岩矿物。
而在岩浆作用过程中,蕞初因温度较高,岩浆以sio24-为主。它是弱酸,不能和强碱性的阳离子k+、na+结合,而只能与碱土金属族的mg2+和fe2+结合,所以蕞早形成由 mgsio3和 fesio4所构成的橄榄石和由 mgsio3和fesio3构成的辉石。随着温度降低,出现si4o611和si2o2-4,酸性增强,可与碱性较强的k+、na+、ca2+结合形成角闪石和云母。当岩浆中出现---酸根后,由于它是一种较强的酸,故能与碱金属k、na和碱土金属ca结合形成各种长石。所以在岩浆作用阶段几乎没有沸石的出现。
在热液阶段,随着热液的运移及与围岩作用,热液由酸性逐渐转变为弱碱性,弱碱性的条件有利于沸石的形成。矿物的结晶顺序是按晶格能递减的顺序进行的。对硅酸盐矿物,首先形成的是岛状构造硅酸盐,其次是链状、层状构造硅酸盐,蕞后是架状构造硅酸盐。所以在低温热液阶段有少量的沸石形成。但是由于沸石矿化受岩石渗透性的约束,只有在岩石空洞裂隙比较发育的地段矿化才较为有利。这就造成了岩石中沸石矿物分布的不均匀性。另外,在岩石空洞裂隙发育的条件下,其成矿的物理化学环境也有很大差别。所以热液作用条件下生成的沸石矿在化工业意义较小。
绝大部分的沸石是由沉积的铝硅酸盐矿物与孔隙水反应形成的(或由铝硅酸盐矿物经热液蚀变形成)。由于原岩质地均匀,成矿的物理化学条件也比较稳定,在成岩作用中沸石生成速度缓慢,故可形成重要的工业矿床。
伴随着我国供排水事业的发展,我国水处理沸石滤料也经历着成长和变化。水处理沸石滤料从*早只用于供水行业延伸到供水排水行业,由单一的石英砂粒状沸石滤料发展为粒状、纤维沸石滤料等多种形式并存的状态,其生产与使用也从无序到遵照行业标准有序规范地发展。
给水厂沸石滤料用量的发展
从座给水厂建设投产至1949年,只有72个城市约900万人用上自来水,供水能力仅240万m3/d,给水厂使用沸石滤料仅1.5万m3。
1949年后,---是改革开放30年来,我国供排水事业快速发展,至2008年底,655座城市,用水人口3.5亿,丝光沸石加工,日供水能力2.66亿m3,给水厂使用沸石滤料166万m3。与1949年时期相比,供水能力增长了110倍,用水入口增加了38倍,给水厂对沸石滤料的用量增加了110倍。
污水处理厂沸石滤料用量的发展
几年来,随着我国污水处理厂不断采用新工艺、新设备和新材料,污水出水水质标准不断提高的同时,污水处理厂开始使用水处理用人工陶粒沸石滤料和纤维沸石滤料等新型沸石滤料。
如水处理用人工陶粒沸石滤料逐渐在生产上应用于污水处理中的生物曝气滤池。
纤维沸石滤料在生产上应用于污水处理厂---处理的高度滤池中。
目前,沸石滤料在污水处理厂中使用的数量不大,陶粒沸石滤料每年约10万m3,纤维沸石滤料每年约3万m3,但是随着技术的成熟推广,丝光沸石,不就将会应用得越来越多。
沸石的方爆沸原理:
首先,成因:如果过热的液体继续受热,它会突然剧烈沸腾。这种现象被称为“沸腾”,或“塌陷沸腾”。
过热是一种亚稳态。由于过热液体的波动,在某些地方具有足够能量的分子会相互推开,形成微小的气泡。当过热液体的温度远高于沸点时,小气泡中的饱和蒸气压高于外压,气泡迅速长大膨胀,甚至引起工业容器破碎。
液体过热的原因是液体缺乏形成气泡。为了消除蒸馏过程中的过热现象,---沸腾状态的稳定,常在蒸馏过程中加入一端密封的沸石或毛细管,以防止加热过程中的沸腾现象。他们被称为方暴剂,丝光沸石,也被称为沸腾爱滋病。需要注意的是,当液体沸腾时,不应添加和使用方爆剂。简言之,烧杯中的液体受热后会向上冲出,丝光沸石多少钱,导致“喷泉”一个个冒出来,甚至在加热时溅出来---。
沸石能有效防止液体向上窜动,保持加热时液体的稳定
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