高氟区饮用水除氟

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高氟区饮用水除氟

摘要:详细介绍了F.F复合分子筛的结构及除氟吸附交换机理,并根据实际工程应用案例说明F.F复合分子筛再生方法及运行中需注意的问题。

关键词:F.F复合分子筛除氟机理应用

多年来饮用高氟水所带来的疾病严重困扰着人们。高氟水分布十分广泛[1]。在我国遍布27个省、市、自治区,其中西北、华北饮用高氟水的人口较多,危害严重,全国约有7700多万人饮用高氟水[2]。饮用高氟水造成的氟中毒症是一种重要的地方病。氟中毒症主要表现为氟斑牙和氟骨症。研究发现:长期饮用含氟大于1.0mg/L的水时,随着水中氟离子浓度的增大,氟斑牙发生率也升高,当大于4.0mg/L时会普遍发生氟斑牙,并导致氟骨症。持续饮用20年可使人致残甚至死亡。因此我国生活饮用水卫生标准规定氟化物不超过1.0mg/L[3]。

多年来,饮水除氟一般采用离子交换法、反渗透法、铝盐沉淀、电凝聚法和吸附法等,这些方法各有其优缺点:离子交换法虽常用,但由于阴离子交换次序为SO

4

2->NO3->CrO42->Br->CN->CI->F-,氟离子处于不利交换的位臵,且选择性不高,设备投资和运行费用很大;反渗透法耗电量大,费用高;铝盐沉淀法效果较好,但铝盐消耗大,不能再生,且产生大量沉淀;电凝聚法设备紧凑、出水水质好,但耗电量大,且对水质要求较高;吸附法的常用吸附剂是骨炭、活性氧化铝等,虽除氟效果好,容易再生,干扰物少,但骨炭、活性氧化铝等材料价格高,费用大,再生恢复能力很差,滤料很快失效,因此限制了该方法的推广。因此,寻找适宜的吸附剂来降低水中氟浓度,净化饮水,是急需解决的问题。本文所述F.F复合分子筛,用在净化高氟饮水中,取得了较好的效果。该法具有价格低廉,再生容易,除氟效果好,寿命长等优点,具有非常好的应用前景。

1.F.F复合分子筛的结构及其除氟机理

1.1 F.F复合分子筛结构

F.F是一种架状构造的含水铝硅酸盐矿物,主要含有Na、Ca以及少数Sr、Ba、K、Mg等金属。F.F 的化学组成,通常用以下式表示:

(Na,K )x(Mg ,Ca,Sr,Ba)y{Al

(x+2y)Si

[n-(x+2y)]

O

2

n}〃mH

2

O

简写MxDy—R。其中:M代表1价阳离子Na、K;D代表2价阳离子Mg ,Ca,Sr,Ba;R代表

沸石骨架{Al

(x+2y)Si

[n-(x+2y)]

O

2

n}〃mH

2

O。

F.F的结构一般由三维硅(铝)氧格架组成,其基本单元是以硅为中心和周围4个氧离子排列而成的硅氧四面体[Si O

4

]。

如果硅氧四面体中的硅被铝离子所臵换,则形成铝氧四面体。铝是+3价的,这样铝氧四面体的4个顶角中的氧离子有1个得不到中和,因而出现了负电苛。为了中和其电性,相应就有金属阳离子加入。硅氧四面体和铝氧四面体通过其角顶互相连接,便构成了各种形状的三维硅(铝)氧格架状结构,即F.F结构。由于硅(铝)氧四面体多样性的连接方式,在F.F结构中便形成了许多孔穴和孔道。

F.F 结构内部的孔穴和孔道通常都被水分子填充,能在特定温度下而脱除,脱除后留下的孔穴和孔道,变成了如海绵或泡沫状的结构,具有吸附性质[4]。

为了平衡F.F 结构中的电荷而进入F.F 晶体结构的碱金属或碱土金属离子,可以被其它的离子所臵换。作为F.F 主要成分之一的氧化铝,其水解与铝盐相似,铝盐水解和铝胶体带正电的性质,对吸附电负性极强的氟离子提供了理论依据。 F.F 经特定的高温改性及化学活化后,对氟离子有高选择交换性能。吸氟后的F.F 可用解吸剂再生,反复使用。

1.2 F.F 除氟机理

为了表征化学反应过程并简化讨论,假设几种条件[5]:

1)铝钾溶液中K +可以与MxDy 进行完全的交换;

2)硫酸铝钾溶液中Al 3+是在进行程度最大的一级水解状态下(K=1×10-5)进行水解的,即Al 3+ +H 2O Al (OH )2+ +H +;

3)以(MxDy )+代表MxDy 的总电荷数。

在F.F 经特殊的物理及化学改性后,经硫酸铝钾溶液活化,在 F.F 中靠正电荷维系的(MxDy )+被K +交换的同时具有较强极性的铝的羟基络合物Al (OH )2+因富含正电荷,将K +在交换过程中进行电荷传递的功能作为一种特殊的水合阳离子,在F.F 表面发生吸附作用,而SO 42-则与铝的羟基络合物配位,以维系电价平衡。反应过程表示为:

MxDy —R+ K + + Al 3+ + SO 42- +H 2O→R—K〃Al(OH )SO 4 +(MxDy )+ +H +

当F.F 与含氟原水接触时,电负性极强的F -将取代SO 42-,同时含氟水中的MxDy 进入F.F 的孔道中,与F.F 孔道中的K +发生一定程度的交换。反应表示为:

R —K〃Al(OH )SO 4 +2F -+(MxDy )+ →MxDy—R〃 Al(OH )F 2 + K + + SO 42-

1.3 F.F 的再生过程

吸附饱和的F.F 用硫酸铝钾溶液再生。当F.F 被浸入到硫酸铝钾溶液中时,化学平衡被破坏,氟被高浓度正电荷的铝的羟基络合物吸引,随着硫酸铝钾溶液被排出,而硫酸铝钾中的K +重新与(MxDy )+发生交换并进入F.F 孔道中。过剩的铝和羟基络合物重新借助K +在交换过程中进行电荷传递作用,在F.F 表面吸附聚集,反应表示为:

MxDy —R〃Al(OH )F 2 + K + + SO 42- +H 2O→R—K〃Al(OH )SO 4 +(MxDy )+

+Al (OH )F 2 +H +

2 F.F 复合分子筛的工程应用实例

2.1除氟工艺设计

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