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丝光沸石与人工海水中NH4^+的交换能力

2017-11-14 3页 doc 13KB 14阅读

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丝光沸石与人工海水中NH4^+的交换能力丝光沸石与人工海水中NH4^+的交换能力 丝光沸石与人工海水中NH4^,的交换能力 《渔业现代化))2006年第3期l9 丝光沸石与人工海水中NH;的交换能力 辽宁营口水产研究所单红云李晓冬 辽宁营口水产技术推广站周颖 NH.N的处理方法较多.根据不同水环境以 及后续处理方式或效果而采用不同方法,例如生 物法的生物包,微生态制亚硝化细菌剂,沸石粉 等,有的能够将水中NH.N转化,有的能将NH 和NH4转化.由于它们或占用水体空间,或不可 再生重复,对于海水工厂化养殖的水处理要求来 说,有一定的局限性.我们采用可再生利...
丝光沸石与人工海水中NH4^+的交换能力
丝光沸石与人工海水中NH4^+的交换能力 丝光沸石与人工海水中NH4^,的交换能力 《渔业现代化))2006年第3期l9 丝光沸石与人工海水中NH;的交换能力 辽宁营口水产研究所单红云李晓冬 辽宁营口水产技术推广站周颖 NH.N的处理方法较多.根据不同水环境以 及后续处理方式或效果而采用不同方法,例如生 物法的生物包,微生态制亚硝化细菌剂,沸石粉 等,有的能够将水中NH.N转化,有的能将NH 和NH4转化.由于它们或占用水体空间,或不可 再生重复,对于海水工厂化养殖的水处理来 说,有一定的局限性.我们采用可再生利用的沸石 交换方法,在井水进入养殖体系之前将NH-N去 除.等用作处理NH.N的沸石饱和了NH4之后, 将其洗脱,使其重新具有对NH4交换的能力. 1实验设备和分析方法 实验材料:选用辽宁彰武产丝光沸石,筛选为 40目颗粒,实验过程中,用60目尼龙筛绢外包装. 实验设备:自行研制一只60cm高,直径l5 cm,4层塔形不锈钢交换柱;康氏振荡器;723分 光光度计. NH.N分析方法:次溴酸纳氧化,重氮一偶氮 比色法. 2实验内容 (1)测定饱和交换量:经24h振荡,测定原沸 石的NH.N交换量,不同盐度下NH-N交换量. (2)活化后沸石的NH.N交换量:先用酸性 NHC1溶液24h浸泡,淋洗粉灰,再用高浓度的 一 价,二价盐类活化沸石,然后测定其在微酸性条 件下NH-N的交换量. 3结果 (1)沸石本身原始性能指标即原沸石对NH. N的交换量,是由该沸石的性能决定的,体现的是 未经过活化时的交换能力. (2)将沸石用1%的NHC1溶液经48h浸 泡,再用3%盐溶液浸泡24h后,蒸馏水淋洗盐溶 基金项目:营口市科技局科研项目资助(200503);中国沿海资源 可持续发展项目(营口项目区)资助(No.4322CHA) 液,与NH.N交换. (3)归纳出几点规律:选用的彰武丝光沸石, 在设定的条件下,48h饱和交换量是较大的 (69.0%,95.4%),经过了NH3Cl—HCl饱和浸 泡(pH=3.5,NHC1含量为1%),再用3%盐水 (NaC1,KC1,CaC1:,MgC1:)浸泡,使金属离子与 NH4交换,沸石上NH4交换点得以活化,以期增 加对NH4的交换能力. 4讨论 用盐溶液处理沸石,Ca"和Mg盐溶液活化 的效果不好,甚至出现剩余量超过本底值的"反 常"现象.说明这样的活化方式不能用Ca?, Mgh的盐类.而一价的Na,K效果较好,交换 率为Na处理的沸石63.6%,86.6%;K处理的 沸石42.2%,58.4%.本项目设计选定的活化 材料就是NaC1和KC1. 该地下水处理技术,NH-N的处理仅是处理 工艺中的第一步.用沸石处理NH.N,在酸性条 件下离子交换率较高.第二步是调控pH达到养 殖用水.第三步是铁锰的处理,完成地下水 处理的全部工序.口 参考文献 [1]李晓冬,单红云,周影.地下恒温,低温盐水[高含量re(II), Mn(?)]用作养殖用水的处理技术[J].渔业现代化,2005 (1):33,35. [2]张明华,杨菁,王秉心,等.海水工厂化养殖水处理系统的装 备技术研究[J].海洋水产研究,2003,24(2):30,34. [3]张林生.水深度处理与回用技术[M].北京:化学工业出版 社.2004. 【作者简介】单红云(1966一),女,高级工程师,从事 水产生态学研究. [通讯作者:李晓冬,(115000)辽宁省营口水 产研究所]
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