海水缸中与沸石应用
沸石粉在水产养殖中的应用
பைடு நூலகம்
蛋白(HB)尿素氮(BUN)等血液指标有影响,对血糖(BG) 、红细胞比积(%) 、血钙(Ca2 -)总胆固醇(TC)及甘油三酸脂(TG)等指标影响不显着。 (陆清尔 1992 年) 试验分别在水族箱和池塘中进行,水族箱规格 90×45×60 厘米,共六个,试验鲤鱼规格 为 11- 16 克,每箱投放鱼种 230 克;试验用斜发沸石(180 目)以 2%代替对照组饲料中的无 机盐,其它条件均与对照组相同。投饵率为 7%,日喂四次。试验池面积 7.37 亩,水深 1 米, 亩放鱼种 6500 尾。饲料与水族箱相同。试验水族箱为 40 天、池塘为 50 天。试验组平均增重 比对照组高 10.52%,饲料系数比对照组低 38.26%。 (陈多序 1991 年) 2.沸石用作水质改良剂 每亩水深 1 米使用沸石粉(200 目)50kg,可去除水中氨氮 95%,净化水质,缓解转水现 象(李松勋 1993 年) 。当虾池中氨氮总量超过允许含量一倍时,即达到 1.2mg/L,使用沸石 16mg/L 处理后,可使池水氨氮含量降至安全浓度。 (孙国平(1997 年) ,用沸石作水质改良剂 时,一般海水用量为 80pmm,淡水用量为 15pmm。 (胡文平 1998 年) 3.沸石用作添加剂载体 沸石具备作添加剂预混物的载体和稀释剂的各种基本条件, 沸石呈中性 pH 在 7-7.5 之间, 其含水时仅 3.4-3.9%,且不易受潮与含有结晶水的无机盐微量成份混和能吸附其中的水分, 增强饲料的流动性。沸石表面粗糙和具有的多孔结构,使其具有较强的携载能力,不但能使 物料均匀地吸附在表面,而且能吸附到孔穴和通道内,提高了物料的可利用性也大大改善混 合的均匀性。同时能适当延长微量成份的释放时间更有利于动物吸收。另外,沸石可以按要 求加工, 一般可在 30 目到 200 目之间任意选择。 这为不同物料选择载体和稀释剂的规格提供 了极大的方便。沸石耐酸,容重为 1.2-1.4kg/升,不含油脂和粗纤维又无静电现象,这些特 性都符合载体和稀释剂应具备的条件。因此应进一步研究开发利用。 三。使用沸石应注意的事项 1.要按用途选用沸石粉的规格。如用于饲喂鱼、对虾、牛蛙等应选用的规格为 150 目至 200 目,如用于水质改良应使用 180 目至 200 目的规格。沸石粉规格有多种,不同动物和不 同用途规格不同。 在水产生产中宜使用鸡鸭和猪的专用沸石粉, 鸡鸭用沸石粉的规格为 40-80 目。猪用为 80- 120 目都较粗。 2.质量好的沸石粉,天然沸石含量应达到 50%以上。市场上销售的沸石粉有不少沸石含 量仅 10-30%。使用这种沸石作饲料添加剂不但无益,而且如果再混有石灰,长石等还会起反 作用。 3.吸氨值是沸石粉的一个重要的质量指标。合格的沸石粉吸氨值一般都大于 100mg 当量 /100g。 更多请访问 /
沸石在水处理中的应用
5.消除废水中的氨氮和磷 5.消除废水中的氨氮和磷 废水中氨氮和磷含量过多会引起水的富营养化, 废水中氨氮和磷含量过多会引起水的富营养化,导致藻类的过量 繁殖,造成水体污浊和鱼类死亡的公害,因此引起水质恶化。 繁殖,造成水体污浊和鱼类死亡的公害,因此引起水质恶化。同 时,氨氮的耗氧特性会使水体的溶解氧降低,而且当水体的PH值 氨氮的耗氧特性会使水体的溶解氧降低,而且当水体的PH值 PH 较高时,氨对鱼类等水生物具有毒性。 较高时,氨对鱼类等水生物具有毒性。利用天然沸石去除城市废 水或工业废水中的氨氮,在国内外获得了较为广泛的研究。 水或工业废水中的氨氮,在国内外获得了较为广泛的研究。 Ciambelli等人利用Phlipsite沸石从城市废水中去除氨, Ciambelli等人利用Phlipsite沸石从城市废水中去除氨,研究了 等人利用Phlipsite沸石从城市废水中去除氨 利用沸石去除氨的离子交换能力,实验结果表明: 利用沸石去除氨的离子交换能力,实验结果表明:该沸石能有效 去除城市废水中95%的氨,出水中铵离子浓度低于有关排放标准。 去除城市废水中95%的氨,出水中铵离子浓度低于有关排放标准。 95%的氨 李德生等研制的生物沸石反应器能高效的除去水中的NH3李德生等研制的生物沸石反应器能高效的除去水中的NH3-N、 NH3 NO2NO2-N等。生物沸石反应器是以通过特定处理的颗粒沸石作为生物 载体的一种固定生物膜处理装置,处理效果好。 载体的一种固定生物膜处理装置,处理效果好。
3.除去和回收水中的重金属离子 3.除去和回收水中的重金属离子
通常将比重在5以上的金属称为重金属,冶炼厂、 通常将比重在5以上的金属称为重金属,冶炼厂、有色金属矿山 等化学工业部门所排放的含重金属阳离子的废水造成环境污染, 等化学工业部门所排放的含重金属阳离子的废水造成环境污染, 对人体产生极大危害,试验表明, 对人体产生极大危害,试验表明,丝光沸石和斜发沸石对于消除 重金属离子的效果较佳,特别是用碱处理过的沸石,其吸附量可 重金属离子的效果较佳,特别是用碱处理过的沸石, 以得到大大提高,用0.05mol/L HCl可浓缩回收吸附的重金属离子 HCl可浓缩回收吸附的重金属离子 以得到大大提高, ,用NaOH溶液可使沸石再生。当PH大于4时,经沸石处理的污水即 NaOH溶液可使沸石再生。 PH大于4 溶液可使沸石再生 大于 可消除污染。 可消除污染。 在除砷方面,已取得出了较好的效果。 在除砷方面,已取得出了较好的效果。有人对不同产地的斜发沸 石进行了研究, 石进行了研究,发现对砷具有较大吸附力的是格鲁吉亚共和国捷 格维和捷扎米产的斜发沸石,吸砷量为0.21-0.22mg/g。 格维和捷扎米产的斜发沸石,吸砷量为0.21-0.22mg/g。 0.21
沸石的正确使用方法
沸石的正确使用方法沸石是一种常见的天然矿物,它具有很多优良的特性和广泛的应用领域。
正确的使用方法能够最大限度地发挥沸石的作用,下面将详细介绍沸石的正确使用方法。
沸石在吸附和分离领域有着广泛的应用。
它具有优秀的吸附性能,能够吸附和去除空气中的有害气体和异味。
在实际应用中,可以将沸石制成各种形状的吸附剂,例如颗粒、球形或者片状等。
根据不同的需求,选择合适的沸石吸附剂,并正确使用,可以有效地净化空气,提供一个更健康、舒适的生活环境。
沸石在水处理领域也有着重要的应用。
沸石可以去除水中的重金属离子、有机物和硬度物质等。
在水处理过程中,可以将沸石制成过滤器或者填料的形式,通过沸石的吸附和离子交换作用,使水质得到改善。
使用沸石进行水处理时,需要根据水质的不同选择合适的沸石种类和处理方式,以达到最佳的处理效果。
沸石还可以用于土壤改良和植物生长的促进。
沸石可以吸附土壤中过多的水分和盐分,并具有良好的保水性和通气性。
在土壤改良过程中,可以将沸石与土壤混合使用,以提高土壤的肥力和透气性,促进植物的根系生长和养分吸收。
在使用沸石进行土壤改良时,需要注意沸石的用量和混合比例,以避免对植物生长产生负面影响。
沸石还可以用于工业生产中的气体分离和纯化。
沸石的微孔结构使其能够选择性地吸附和分离不同大小和性质的气体分子。
在工业生产中,可以利用沸石的吸附分离性能,对空气中的氧气、氮气等气体进行分离和纯化,以获得所需的高纯度气体。
在气体分离和纯化过程中,需要选择适合的沸石类型和操作条件,并进行合理的工艺设计,以实现高效的气体分离和纯化。
沸石是一种非常有用的矿物,具有广泛的应用领域。
正确的使用方法能够最大限度地发挥沸石的作用。
在使用沸石时,需要根据具体的应用领域和需求,选择合适的沸石种类和处理方式,并进行合理的设计和操作。
只有正确使用沸石,才能充分利用其优良的特性,为我们的生活和工业生产带来更多的益处。
希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和正确使用沸石。
海水缸中的沸石应用[整理版]
海水缸中的沸石应用一.沸石(zeolite)简介形成沸石的原因有十几种,不同的生成环境所产出的沸石种类也不尽相同沸石的成因很复杂,大部分是经由火山所喷出的沉积岩,因沉积岩中的有机物被液化或汽化而产生微细的孔洞这些孔径的的大小正好又与一般有机分子相当,因此具备对有机分子的吸附性沸石的另一项特色是由铝硅酸盐等成所组成的矿物,并且对阳离子具有吸附性为什么沸石能具有离子交换功能呢?最主要的关键是其成分中有AlO4 ,多了一个O原子,因此会带 -1的价数因此沸石中会有些Na+,K+,Ca++等碱金属来抵销使其成电中性(带有较多Na+的称为钠沸石,Ca+称为钙沸石以此类推)而这些沸石中的金属元素在水中极易被其他金属离子所取代要有什么样的条件会取代这些元素呢?这与沸石离子交换的优先级及离子浓度有关因为AlO4带的是-1价因此对阳离子的交换顺序以Cs+,Rb+,NH4+,K+,Na+正1价离子排前面,且较大的离子较优先然后才交换Ba++,Sr++,Ca++,Mg++的正2价离子所以当沸石中的游离金属以Na+存在时便会与水中的Cs+,Rb+,NH4+交换如果是以Ca++存在时就会与水中的 Cs+,Rb+,NH4+,Ba++,Sr++作交换但是当水中某离子浓度很高时,则能形成逆向交换,因此沸石一般是可还原的不过因为全世界的沸石产量实在多的不像话,甚至在有些国家所有的石头都是沸石且目前沸石有50%以上是用于制造水泥,可见其普遍的程度因此还原沸石虽环保却不经济二.沸石的应用由简介中可知,沸石有化学的离子交换特性及物理的吸附特性离子交换的特性通常会化除水中的Cs+,Rb+,NH4+,K+ 等而水中的Na+,Ca+等则会增加的在海水中可使用钾沸石或钠沸石来限制其离子交换的范围,也是最常被使用的,对NH4+也具有较高的交换力沸石的物理吸附性比较单纯,沸石的孔径多在1nm(奈米)以下,但是每一种的沸石的孔径又不太一样因此每种沸石的吸附对象与吸附总量并不相同,在海水的应用中最好是能混用多种沸石沸石能吸附哪些物质呢?前面已经提过,沸石的孔径约在1nm以下,而分子的最小直径约0.28nm 因此沸石所能吸附的就是在0.28nm-1nm之间的所有分子,包括有机、无机的分子不过因为每种沸石的孔径不一,吸附的峰值各不相同常见在水中能被吸附的像是甲醇、氨等较小的分子都是其吸附范围这些物质大部分都是蛋白、活性碳的处理范围以外的物质蛋白、活性碳所能处理的物质沸石也都无法处理,两者其实是各司其职因此沸石在海水中的应用能大大的延缓水质的老化沸石到底能吸附多少东西呢?这要从几个方面来探讨第一是吸附总量,越轻的沸石表示其中的孔径越多,所能吸附的量自然比较多沸石的密度界于1.92g/(cm)3 - 2.88g/(cm)3,一般来说密度小的吸附量最多沸石的吸附量几乎都在其重量的50%以上也就是说放1kg的沸石在水中所能吸附的物质高达500g以上如果缸中的蛋白处理了90%的废物,剩余的废物都交由沸石处理,那1kg 的沸石大概就能处理约 10罐500g的饲料的喂食量有可能吗?NO!因为还牵涉到第二个问题沸石的吸附总量虽高,但是不同的孔径处理不同的物质1kg的沸石最多约能处理到 15g的有机氮素, 50g的有机碳素,这两者也是沸石对水质处理有贡献的地方由此可知沸石虽能吸附500g的物质,但是在水族缸中大概只能发挥其中的一成也许你会问,这一成还是很可怕,1kg沸石处理 1罐500g的饲料废物有可能吗?NO!还有两项问题有很大的影响首先是沸石粒径的问题,小粒径的沸石能比大粒径的吸收的更快更多也就是说越小的粒径越能发挥沸石的性能,但是粒径过小吸收太快会造成很严重的问题因此在应用中不宜过小另一个问题是沸石表层会有菌类附着,这些菌类虽能辅助处理废物但是却也会堵住沸石表层的孔径,以致内部完全无法发挥因此如果超过3,4天没清理沸石,则沸石所能发挥的功能将变的极小能清理的越干净是越好,如果没有好清理的沸石桶,拿出来用手洗净也是不错的方式也许你会问,要怎么清除孔洞中的菌类,不用担心,这么小的孔洞任何生物都钻不进去,只会生长在表层在选择了适当的沸石粒径及规律的清理工作后,沸石所能吸附的物质还有多少呢?这应该是没有标准答案,运作好一点的1kg沸石处理半罐250g的饲料废物没什么问题我们再来比较一下沸石的离子交换量与吸附量的差异沸石的离子交换量除了前述因性质不同会影响其交换内容物及交换量外沸石的孔径大小也会影响其离子交换,能进入孔隙的才能被交换且相同size的离子会在孔隙中竞争交换到底其交换量有多少呢?其实1kg的沸石顶多只能交换约5g的阳离子例如在1000L 的缸子中放入1kg的沸石其所影响的阳离子浓度约在5ppm以下由此可知沸石的离子交换能力在海水应用中并不会造成离子不平衡沸石种类虽多,但差异都是在其离子交换的功能上,物理上的吸附功能基本上是相同的三.沸石应用的好处1.维持相当低水准的NH3,NH4+浓度海水生物最佳的生活条件是NH3+(NH4+)<0.02ppm以下传统的过滤方式如活砂、活石、底砂过滤能建立这样的环境如果要再降的更低就得靠沸石了,这在SPS的饲养上特别重要2.减少无机盐的产生这一点应该不难理解,少了有机废物,自然就不会产生无机废物3.避免海水素中含量过多的金属元素海水素在制作的过程中要将一些金属元素像Rb+,Cs+等降到天然海水的标准是不可能的NH4+一般也都偏高,沸石可以很迅速的吸收这些物质不过海水素的Fe就没办法,因此太常换水的结果就是Fe易偏高喔!4.维持DOC,DON,DOP的平衡天然海水中的有机碳(DOC),有机氮(DON),有机磷(DOP)其浓度比约在100:16:1DOC的平均浓度约1PPM来说,DON,DOP由这个比值可以轻易算出动物性生物体中的C,N,P比值 P会比平均值高植物性生物体则相反,因此得到这样的比值一般缸子要维持这样的比值并不容易如果都是喂以动物性饲料则水中DOP易偏高,反应出来就是PO4偏高全部以植物性饲料为主则DON偏高,反应出来是NO3不易降如果设有藻缸,其结果也是缸中的PO4比值越来越高沸石的吸附功能帮助这平衡的达成尤其是在一个较为稳定的系统中这个比值越稳定则缸中的微生物会维持的很健全珊瑚自然会还以颜色5.增加水族缸透明度沸石虽没活性碳的除色能力也不太容易除去色素分子或微粒不过因为减少了有机溶解物,让水色自然澄清6.可以吸附过多的添加剂,绝佳的缓冲区添加剂中的养分一般都相当高,常见的钙、镁等添加剂一样也相当高在添加这些物品前,可以先将沸石桶关闭,直接倒在沸石桶中7.天然的脱色剂清理沸石时,所磨插产生的沸石粉伴随一些菌类被水螅体摄食后会产生脱色效果,尤其在稳定生长的缸中最明显!沸石的脱色原理是因为沸石粉在被水螅体摄食后,其中的食物被消化后所产生的毒素能被沸石微粒迅速吸收,并排出珊瑚体外,共生藻少了很多有毒氮素来源,数量上自然不会太多,且对珊瑚体本身也会比较健康。
沸石在水处理中的应用
沸石在水处理中的应用沸石在水处理领域的应用,国内外学者们已经做了比较广泛深入的研究,沸石是一种天然矿物,具有成本低、处理效果好的特点,在水污染处理中应用可以降低处理的成本;应用沸石的处理设备比较简单,沸石用于去除氨氮、有机污染物质、金属元素、射性物质、杀菌等都有明显的效果,可以用于处理废水,是一种有发展前途的水处理材料。
但是,我国在环保方面对沸石的开发利用与国外发达国家相比起步晚、水平低、速度慢。
目前,我国对沸石矿产资源的开发仍处于初级阶段,应加强沸石在污水处理材料方面的研究,力求开发新产品,并尽快将其转化为生产力,以适应社会发展的需要,使廉价的沸石在环保方面发挥更大作用。
另外,由于沸石在水处理中的研究与应用越来越多,所以应重视吸附饱和沸石的最终处置问题,避免造成二次污染。
1、去除水中氨氮氨氮存在于许多工业废水中,氨氮排入水体,特别是流动较缓慢的湖泊、海湾,容易引起水中藻亡。
氨氮还使给水消毒和工业循环水杀菌处理过程增大了用氯量;对某些金属,特别是对铜具有腐蚀性;当污水回用时,再生水中氨氮可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和用水设备,并影响换热效率。
利用沸石去除生活污水以及工业废水中的氨氮,国内外已有较多的研究。
沸石构架中有一定的空腔和孔道,决定其具有吸附、离子交换作用。
又因为天然沸石是一种较廉价的矿物质,成本较其它吸附剂低,再生成本低,再生液经吹脱后可重复利用,由此表明沸石是一种较为理想的脱氮吸附剂。
2、去除废水中的重金属离子镉、汞、铅、锌等重金属离子是造成环境污染、对人体极为有害的物质,消除方法有活性炭吸附法、溶剂萃取法和离子交换法等。
实验表明,用沸石特别是用NaOH,HCl和NaCl 处理过的沸石处理上述重金属离子效果较好,被沸石吸附交换的重金属离子,还可浓缩回收,沸石经处理也可再生使用。
3、去除水中的氟氟是电负性最高的元素,是相当活泼的非金属元素,当氟离子大量存在时,有毒性作用。
沸石的应用
沸石的应用
沸石是一种常见的矿石,其应用非常广泛。
本文将从环境净化、工业生产和医疗保健等方面介绍沸石的应用。
沸石在环境净化方面有着重要的应用。
沸石具有较大的比表面积和高度发达的孔隙结构,可以吸附和储存大量的气体和液体分子。
因此,沸石被广泛应用于空气和水的净化处理。
例如,在工业废气处理中,沸石可以吸附有害气体,如甲醛、苯和氨气等,净化废气并降低环境污染。
此外,沸石还可以用于水处理,去除水中的重金属离子、有机污染物和氨氮等,提高水质。
沸石在工业生产中也有着重要的应用。
沸石具有良好的离子交换性能和分子筛效应,可以用于分离和纯化物质。
例如,在石油和化工行业中,沸石被广泛应用于油品脱蜡、脱色和脱水等工艺中,提高产品质量。
此外,沸石还可以用作催化剂的载体,在化学反应中起到催化作用,提高反应速率和产物选择性。
沸石催化剂被广泛应用于石化、精细化工和环保等领域。
沸石还在医疗保健领域有着重要的应用。
沸石具有良好的吸附性能和离子交换性能,可以吸附和去除体内的有害物质和代谢产物。
因此,沸石被广泛应用于口服药品和保健品中,用于调理肠胃、排毒养颜等。
沸石的应用非常广泛,涵盖了环境净化、工业生产和医疗保健等多
个领域。
沸石通过其吸附和离子交换特性,可以有效地去除有害物质和污染物,提高产品质量,促进人体健康。
随着科技的发展和应用的不断创新,相信沸石的应用领域还会不断扩大和深化。
沸石在水处理中的应用研究
摘要氨氮是引起水体富营养化和环境污染的重要物质,采用沸石去除水中氨氮是水污染控制领域的研究热点之一。
沸石是一种廉价的非金属矿物,具有独特的吸附和离子交换性能。
天然沸石在改性过程中, 硅的质量分数显著减少,而钠的质量分数增多. 这样有利于NH4+-N的交换反应,因此改性沸石对氨氮的吸附NH4+-N的性能加强。
本研究首先对天然沸石进行了改性,确定了最佳的改性条件,并通过采用动态法研究改性沸石吸附柱去除微污染水源中氨氮的规律,包括改性沸石的粒径大小、入水流速、初始氨浓度等参数的影响,绘制穿透曲线。
通过研究,本文得出了以下结论:①沸石改性的最佳条件为:NaCl溶液浓度3mol/L,水浴温度70~75℃,时间3h;②NaCl改性沸石的去除率明显高于未改性的。
相比之下对氨氮的去除率增加了8%;③沸石粒径越小,去除率越高,改性效果越好。
沸石粒径在0.5-1mm是对氨氮的去除率最高;④入水流速越小,改性沸石对氨氮的去除率越高;⑤废水的初始浓度越低,改性沸石对氨氮的去除率越高。
最高可到达74%.关键词:改性沸石氯化钠氨氮吸附Abstract+)is an important contaminant for eutrophication of water Ammonia-nitrogen(NH4bodies and environmental pollution. Zeolite is a cheap non-metallic minerals,with unique adsorption and ion -exchange performance。
After natural zeolite is modified quality score of silicon significantly reduces,And quality score of Sodium increases。
It helps in ammonium-ion exchange, so dsorption performance of modified zeolite strengthens。
水族箱海水过滤系统介绍
水族箱海水过滤系统介绍海水过滤系统介绍【常见问题】水族箱的海水过滤系统有哪些?【专家解答】可通过机械过滤去除水中的悬浮杂质,在过滤装置内部和外部都能应用此方式。
可作为生物过滤装置的前置预滤区过滤方式,或干脆在那里直接放个机械过滤器,这样,流到生物过滤区的水中废物可由机械过滤控制在一定数量内,可以使生物过滤效果更令人放心。
随时间流逝,机械过滤会渐变成生物过滤。
活性炭过滤被用来除去水中有色物质,以改善黄水现象。
发黄的水质不仅看上去令人不爽,而且会减弱水中照明强度。
活性炭亦被用以去除水中有毒物质。
快速生长的藻类,特别是蕨藻属(Caulerpa)藻类,生长时非常需要硝酸盐和磷酸盐,正好可籍以控制水体中这些物质的含量。
不过,藻类同时亦会吸收掉水中的矿物质、重金属离子及微量元素,这一点要注意。
小心:用藻过滤法要时常关心藻缸状况,因为一旦藻类生长失控乃至崩溃,其长期积累的有害物质会被突然释放,那时候,你就对着一缸浑水哭去吧!表层过滤是带溢水功能水族箱所特有的,通常与滴流过滤装置相连,极少出现在抽水过滤体系中。
由于一直处于循环状态,水族箱水体表面不会有藻类和细菌生长,更不会发霉了,水中的溶氧量也大大加强了。
如前述的表层过滤,区域过滤也主要与滴流过滤连用,用在滤池前的静流区。
是沉水过滤的一种,由数个按顺序摆放,覆以过滤纤维毡的塑料栅格组成。
这些塑料滤芯横放或竖放都可以。
初始运作时的作用象机械过滤到后来就成了生物过滤了。
由于水流在此处流速被大大减缓,水中污物极易积存在滤区底部和过滤纤维毡上,因此需要常常清洗或吸除,以防止耗氧过度引起氧化-还原电势降低。
(译者按:各位只要知道应常常清洗就行了,至于所提到的氧化-还原电势是啥或代表啥之类,这个我也不懂,建议忽略不计。
或许日后我会专门就此找一篇有关文章来翻译,不过这是后话。
)在移动塑料栅格做清理时,要紧别把脏东西带进/掉进滤池里头。
如果太忙而不能做到经常清理的话,还是不要在海水缸体系里应用此类过滤。
海水缸红泥藻的处理及防治方法
海水缸红泥藻的处理及防治方法红泥藻在海水缸中爆藻的不当会导致红泥藻的产生,红泥藻是一个顽固而倔强的家伙,在光照比较充足的情况下,一般会变得越来越厚,呈现出暗红色,但是当你晚上灯光减弱,或者直接关掉灯光之后,红泥藻就会缩成薄片,但是第二天还会迎光四起,所以一旦爆发,则很难控制,那么如果缸中产生了红泥藻,我们该如何处理呢?虽然红泥藻有时呈现为蓝色,深褐色,或绿色。
但它们就像一张丑陋的地毯一样,在底砂上疯狂的蔓延,如果某个珊瑚恰巧挡住了去路,一定会遭殃的。
红泥藻触摸上去感觉很滑腻,抓起来感觉内部好像有气泡。
它们会在活石堆上形成,有时也会附着在珊瑚表面,尤其是缺失活体组织的部分。
这样看来,它们其实也是自然过滤的一部分,没什么大不了的。
虽然如此,可人们更愿意立即将它们从漂亮的水族箱内清除,不惜使用各种方法。
一、红泥藻处理方法1、提高水流速度,减少喂食,检查灯泡的使用寿命。
2、减少喂食,勤换水,避免添加剂3、能看到红泥藻的地方,采用虹吸出来4、用钢刷刷掉5、把蛋分调得敏感些6、及时清除过滤棉上附着的红泥藻或用抄网将水中飘动的红泥藻捞出没有足够的灯光,红泥藻就会饿死。
但是缸内养的珊瑚的话,就会有担忧。
其实最简单的方式是关闭灯光3天。
如果水族箱内以软珊瑚和鱼类为主,不必为光照周期担心的话就可以采用关灯的办法来去除红泥藻;如果水族箱内有LpS、海葵、五爪贝等生物,这种方法一样是安全的。
如果有SpS,那么要考虑一下了。
喂食的时候,把附近房间的灯打开,可以给鱼的视线照明,喂食后几分钟再关闭。
尝试关灯几天后,看到的水质也会变得比以前清澈,水族箱四壁上的藻类消失,底砂和活石上也看不到红泥的身影。
蛋分需要每天清洗,特别是在第三天,因为这一天死亡细菌的输出是最多的。
去除红泥藻不能一时心急,得有一个循序渐进的过程,减少光照和喂食次数,让红泥藻内部的细菌饿死。
二、如何防治水族缸中的红泥藻1、严格控制缸中有机污染物的产生对于缸中鱼类的喂食必须要完全避免食物沉淀在缸底,要大量喂食珊瑚时必须有强大的过滤设备,随时清理食物残渣才行,未食用过的有机物(pOM)所能溶解出的有机溶解物(DOM)是鱼类排泄物的好几倍,缸中如有生物如鱼类、珊瑚、微生物等死亡所产生的污染也相当高,这种高养分形式的有机污染物是红泥藻的最佳食物来源!单纯形式的氨基酸、维他命等添加物也是其食物来源!但是缸中不喂食所有生物都很难生存!因此循序提高喂食量,让缸中的菌种慢慢与喂食量能平衡,自然就不会有多余的食物留给红泥藻了,其他有机污染物的防治可参考海水缸中的有机物文中的说明。
沸石滤料用途
沸石滤料用途
沸石滤料是一种具有微孔结构的天然矿物质,被广泛应用于工业、农业、环保等领域。
它可以作为催化剂、吸附剂、分离剂、干燥剂等,具有以下用途:
1. 污水处理:沸石滤料可以有效地去除污水中的悬浮物、沉积
物和有机物等,使污水达到排放标准。
2. 水处理:沸石滤料能够去除水中的有害物质,如重金属、铜、铁、锰等,使水质得到净化。
3. 空气净化:沸石滤料能够去除空气中的有害气体和异味,如
甲醛、苯、氨、二氧化硫等,使空气清新。
4. 医药制药:沸石滤料可以作为药品的载体,可以吸附药物并
延长其释放时间,提高药效。
5. 催化剂:沸石滤料可以作为催化剂,用于石化、化肥和生产
化学品,具有高效、低成本、环保等优点。
总的来说,沸石滤料是一种非常实用的材料,在各个领域都有广泛的应用。
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科技成果——沸石离子筛法海水提钾高效节能技术
科技成果——沸石离子筛法海水提钾高效节能技术成果简介本技术属于海水资源利用领域,是利用改性沸石离子筛对钾离子的特殊选择性,从海水中富集提取钾肥技术。
我国钾肥的年消费量已达1000万吨以上,但由于陆地钾矿资源贫乏,农业所需钾肥的50%以上长期靠进口。
长此以往,必将影响国家的粮食安全,因此多途径地开发钾资源势在必行。
海水中的钾溶存量达550万亿吨,是全球陆地储量的一万余倍,且是一种可持续开发的钾矿资源。
全球陆地钾矿资源仅集中在加拿大、俄罗斯等少数国家,一个世纪以来众多沿海国家致力于海水钾资源的开发,共提出包括沉淀法、萃取法、离子交换法和膜分离法等四种技术路线的百余种专利方法。
但因海水的组成复杂,且K+浓度仅有0.38kg/m³,给高效提取钾肥带来极大难度,特别是经济上不易过关,因而上述方法均未能实现工业化。
在国家“九五”、“十五”、“十一五”科技支撑(攻关)项目(96-916-03-01、2001BA602B-06、2004BA602B-06、2006BAB03A10)和地方科技计划的持续支持下,河北工业大学等单位经过三十年的产学研联合不懈攻关,研制出“沸石改性钾离子筛”核心材料及沸石离子筛法海水提钾技术,攻克了海水中钾高效富集、钾肥节能分离、模拟移动床连续离子交换装备等一系列关键技术和装备难题,在国际上率先实现了技术经济的突破,在“十五”期间成功地完成了百吨级中试和工业化试验,在“十一五”期间建成了万吨级海水卤水提钾生产线,进入产业化实施阶段。
该技术实现了海水(或浓海水)和苦卤中钾、钠、镁、硫酸根资源的综合利用,产品质量达到国家钾肥标准优级品指标,生产成本较进口钾肥降低25%。
成果经河北省和天津市科委组织专家鉴定,达到国际领先水平,为解决我国农用钾肥来源问题提供了一条有效途径,为海洋、化肥和制盐行业的产业结构优化调整提供了支撑。
该技术获2010年河北省技术发明一等奖1项、2011年中国国际工业博览会创新奖1项,获发明专利10项(ZL02116876.8、ZL200510133689.6、ZL201010573766.0、ZL201210173025.2、ZL201010031348.9、ZL201010573766.0、ZL201210326107.6、ZL201220451130.3、ZL201210030109.0、ZL201210245534.1),提出“沸石离子筛法海水提钾工程设计规范”和“钾高效交换剂”行业标准2项。
天然沸石在废水处理中的应用及缺陷
天然沸石在废水处理中的应用及缺陷利用天然非金属矿产来处理废水的研究是当前环保研究的热点之一。
沸石的结构决定其具有独特的吸附性,催化性,离子交换性,离子的选择性,耐酸性,热稳定性,多成分性,及很高的生物活性和抗毒性等。
它的物理化学特性使沸石第一次被发现开始就引起了无机矿物学家的兴趣。
现在,沸石广泛应用于现代生产、生活的各个领域,如畜禽饲料、水产养殖、化工环保、兽药、饲料添加剂等。
特别在废水处理领域中的应用国内外学者已做了大量的研究。
沸石种类较多,在水处理中应用最多的是斜发沸石,它是自然界中最丰富的沸石,而且分布广泛,这种沸石甚至颗粒很小时在电解质溶液中机械性能也很稳定。
本文主要讨论的是斜发沸石。
利用天然沸石可以除去废水中的氨态氮,利用天然斜发沸石治理氨氮废水效果明显,平均脱除率为85%,吸附后的含氨沸石进行农作物栽培实验取得很好的效果。
沸石对放射性元素有一定的去除能力,如对Cs137和Sr90有极好的交换除去能力,对Cs137的去除率可达99%。
由于各种阳离子的水合半径的差异,斜发沸石对某些阳离子具有较强的选择吸附能力,其阳离子交换顺序为:Cs+>Rb+>K+>NH + >Sr2+Q Ba2+>Ca2+>Na + >Fe3+>A13+>Mg2+>Li+。
沸石有良好的交换Ca2+,Mg2+的能力,因此沸石可做硬水软化剂,在没有Cs+,Rb+ 存在时,可以从海水中提取K+制造钾盐,这对于发展我国农业具有重要的意义。
沸石在自然状态下,发生各种置换现象而吸附了大量的金属阳离子和水分子,沸石对各种重金属(离子)具的程度不同的吸咐选择性,和沸石硅铝比有关。
各种重金属(离子)在交换吸附过程中被富集而在再生时可以洗脱,有利于金属回收,降低了吸附剂成本,在处理含重金属(离子)废水中效果显著。
研究认为天然沸石去除痕量的重金属离子时,对Pb, Cu的去除率大于Zn。
沸石在水处理中的应用与展望
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l 沸石 的 形成及 结构 特点
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沸石在水处理中的应用研究
沸石在水处理中的应用研究本文介绍了我国沸石的种类及其分布概况,以产自甘肃省白银市的斜发沸石为研究对象,对其化学组成及分子晶格形式作了较为详尽的阐述,经实验室检测出其化学组成及物化指标,且对沸石作为吸附剂、离子交换剂、催化剂处理废水的作用机理进行了深入的探讨,并对沸石处理废水的前景进行了展望。
标签:沸石;水处理;吸附;离子交换1沸石处理废水的机理1.1吸附剂。
沸石晶格内部构造开放性大,除了有稳定的[(Al,Si)O4]四面体从角顶相互联结,形成架状硅铝氧骨干外,还有很多大小均一的孔穴和通道,孔穴通过开孔的通道彼此相通,使得沸石具有巨大的比表面积,据有关资料显示,可达400 m2/g~800 m2/g;且阳离子晶格内的负电与平衡阳离子的正电电荷中心在空间上是不重叠的,分子间具有巨大的静电吸引力[1]。
综上所述,比表面積大,静电吸引力强,沸石具有良好的吸附吸附性能。
当沸石晶格内的孔穴和通道出现空缺时,沸石对气体或液体表现出极强吸附性能,尤其是对SO2、NH3等及某些有机蒸汽等敏感性气体吸附更为有效。
与其他吸附剂相比,沸石具有选择性高、吸附量大、吸附效率高的特点。
1.2离子交换剂。
沸石空间最基本的结构单位是硅氧(SiO4)四面体和铝氧(AlO4)四面体。
其中1个氧原子的价电子没有得到中和,使得整个铝氧四面体带一个负电荷,为了保持电中性,铝氧四面体附近必须有一个带正电荷的金属阳离子(M+)来抵消它的所带的负电荷(通常是碱金属或碱土金属离子)。
但是沸石中的Na+、K+等金属阳离子与硅铝氧骨干结合得相当弱,进入沸石表面的阳离子则与沸石晶格中的阳离子如Na+、K+等交换,通常斜发沸石的阳离子交换顺序为:Cs+>Rb+>NH4+>K+>Na+>Li+>Ba2+>Sr3+>Ca2+>Mg2+,常规强酸性树脂的阳离子选择顺序:Fe3+>Ca2+>Mg2+>K+>NH4+> Na+>H +>Li+。
天然膨润土和沸石在水处理中的应用
天然膨润土和沸石在水处理中的应用随着我国经济的迅猛发展,人民的生活水平有了很大提高,但是伴之而来的还有日益严重的环境污染问题。
监测资料表明,7大河流流经的15个主要城市河段,有13个河段污染严重,许多城市的地表水和地下水水质恶化,饮用水源受到污染威胁;1997年,我国污水排放总量达450亿t,基本上未经治理直接排放,使我国水资源受到严重污染,已经到了必须治理的程度。
我国已把环境保护作为我国的基本国策,环境保护日益成为中国政府经济社会发展战略和政策体系的重要组成部分。
国家“九五”计划和2010年远景目标对水环境保护提出了很高的要求,到2000年,全国污水排放总量要控制在480亿t,并进行一定程度的处理;其中工业废水处理率要达到74%,城市生活污水集中处理率要达到25%。
要大力推行生活污水的集中处理和工业废水的综台治理,有效控制石油类、氰化类、砷、重金属等有害物质的排放,实现达标排放。
但是,由于技术条件的限制。
目前国内的污水处理仍然成本高、效率低,许多企业为了自身生存,不得不以牺牲环境为代价,造成水资源污染的恶化。
寻找一种较为廉价的污水净化材料。
降低污染水的处理成本,提高净化效率,已成为污水处理中亟待解决的问题。
膨润土和沸石均是以硅铝酸盐为主的矿物。
硅铝结构本身带负电荷,此负电荷被K、Na等阳离子平衡,使其具有很好的离子交换能力;膨润土和沸石均具有很大的表面积,使其具有较大的吸附能力。
良好的阳离子交换能力和吸附性能为它们在污水处理中的应用奠定了基础。
找国膨润土资源十分丰富,应用天然膨润土和沸石开发污水处理新材料,无疑是解决我国污水处理的一条可行之路。
将膨润土和沸石应用于污水处理,已经引起人们的高度重视。
简述如下。
1、天然膨润土和沸石在水处理中的应用膨润土和沸石具有较大的比表面积及离子交换容量,吸附性能较好,可用于废水中重金属等污染物的吸附处理。
展望了粘土矿物在淮河水污染治理中的应用前景;蒋引珊等用膨润土吸附处理干电池溶液中的重金属;杭瑚等用嘭润土吸附一絮凝法处理废水中的有机染料,发现膨润土最适台于处理主要含阳离子染料的印染废水.脱色率可达到或接近于100%;肖举强0通过实验证明了天然沸石对水体中乳化油类有显苦的去除作用.是一种优良的深度除油新材料;对用沸百处理含铬废水进行研究。
沸石简介及应用
沸石简介及应用沸石简介沸石是沸石族矿物的总称,是一种含水的碱金属或碱土金属的铝硅酸矿物。
按沸石矿物特征分为架状、片状、纤维状及未分类四种。
按孔道体系特征分为一维、二维、三维体系。
任何沸石都由硅氧和铝氧四面体组成,四面体只能以顶点相连,即共用一个氧原子,而不能“边”或“面”相连,铝氧四面体本身不能相连,其间至少有一个硅氧四面体,而硅氧四面体可以直接相连。
硅氧四面体中的硅,可被铝原子置换而构成铝氧四面体。
但铝原子是三价的,所以在铝氧四面体中,有一个氧原子的电价没有得到中和,而产生电荷不平衡,使整个铝氧四面体带负电,为了保持中性,必须有带正电的离子来抵消,一般是由碱金属和碱土金属离子来补偿,如Na、Ca及Sr、Ba、K、Mg等金属离子。
由于沸石具有独特的内部结构和结晶化学性质,因而使沸石拥有多种可供工农业利用的特性。
沸石的化学组成十分复杂,因种类不同有很大差异,沸石的一般化学式为:AmBpO2p·nH2O,结构式为Ax/q[(AlO2)x(SiO2)y]nH2O,其中:A为Ca、Na、K、Ba、Sr等阳离子,B为Al和Si,q为阳离子电价,m为阳离子数,n为水分子数,x为Al原子数,y为Si原子数,y/x通常在1~5之间,(x+y)是单位晶胞中四面体的个数。
沸石可视为由(SiO2)m衍生出来的,由于一定数量的Si4+被Al3+所置换形成的一种含水架状结构的多孔硅铝酸盐矿物质。
其基本结构为硅氧四面体(SiO4)和铝氧四面体(AlO4)。
四面体中,中心硅(铝)原子的周围有四个氧原子。
每个硅(铝)氧四面体单元,只有通过顶点彼此连接形成各种形式的结构。
由于Si4+被Al3+取代形成的类质同晶结构而产生的负电荷,需要引入相应在的阳离子来中和抵消之,故一般结构的沸石均含有可交换的阳离子充斥于硅酸盐薄层之间,其基本结构的组成特点决定了沸石有较大的静电力和离子交换性能。
同时在硅(铝)氧结构骨架间有许多通道和空穴,具有空旷的骨架结构,拥有巨大的空腔表面,每克样品的内表面积高达1100m2,仅次于活性炭。
沸石在水处理中的应用
沸石在水处理中的应用随着我国国民经济的迅速增长和城市人口的膨胀,生活污水和工业废水大量排放,水污染现象变得越来越严重。
如何在水处理中有效地利用新型环境友好材料已是当今环境领域的重要研究课题。
天然沸石是一种含水框架结构的多孔硅铝酸盐矿物质,独特的晶体结构使其具有选择性离子交换性能、选择性吸附性能、耐酸性能以及催化性能等特性,同时具有较大的比表面积,在污水的有机物去除,去除氨氮,重金属离子去除,去除氟和磷以及微污染水源水的预处理过程中有着较好的应用前景,特别是把沸石作为滤料,能够把天然沸石的吸附性、离子交换性能与滤池的过滤、吸附和生物代谢功能有机结合起来,更好地去除污水中的NH3N,有机物、SS和色度等。
把沸石应用到水处理中,在使用和处理过程中不会对环境造成二次污染,是一种环境友好材料。
以沸石作为水处理滤料,有望研究开发出经济、高效的新型水处理技术与工艺,对解决我国日益严峻的水环境污染及水资源短缺问题,具有重要的现实意义。
1、沸石在水处理中的研究进展1.1去除氨氮从天然沸石的微观结构可以看出,沸石内部具有很多大小均匀的空穴和通道,它们彼此相连,并与外界相通,在一定的物理化学条件下,具有固定的直径,小于这个直径的物质能被其吸附,同时氨氮为极性分子,其分子小于沸石孔道的直径,因此沸石对氨有很强的吸附能力。
沸石对氨氮的去除,还与沸石具有较强的离子交换性能有关,这主要是由于水中的NH4+离子极易同沸石晶格中结合不紧的K、Na、Ca等碱金属或碱土金属离子发生交换反应,能够有效地去除水中的NH4+离子。
沸石对氨氮具有较大的吸附容量,在平衡浓度相当高的情况下,每克沸石具有吸附15.5g氨氮的极限吸附潜力,其吸附容量约是粘土的23倍。
天然沸石不但能很好地去除水中氨离子,而且沸石具有很好的重复使用和再生性能,经过18次重复使用和再生,其氨交换容量仅降低了4%。
目前的研究表明沸石对水中氨氮的去除与沸石的粒径大小、水流流速、温度、初始氨浓度和pH等因素密切相关,而水中有机物对氨氮去除的影响也很大。
用300目沸石粉作为毛蚶稚贝附着基的方法
用300目沸石粉作为毛蚶稚贝附着基的方法作者:杜桂芝,杜尚昆来源:《河北渔业》 2013年第6期杜桂芝,杜尚昆(锦州市海洋与渔业科学研究所,辽宁锦州 121007)摘要:一种用300目沸石粉作为毛蚶稚贝附着基的方法,在池深1~1.7 m的空池中,放进8~15 cm海水,放入300目沸石粉,投放量为1.5~2 kg/m2,搅匀,当沸石粉沉淀后再放出上层清水,然后放入30~35 cm海水,搅匀,沸石粉沉淀后再把上层清水放出,最后放进满池海水,沸石粉沉淀后放入要附着生活的毛蚶幼虫。
该方法解决了当前毛蚶稚贝附着基处理工序繁琐、成本高、筛选不便及消毒不严还会带进病害问题。
可提高毛蚶稚贝附着成活率,附着成活率可提高到28%~35%,加快生长速度,而且处理方法简单,不用消毒即可防止附着基带有敌害生物,且能净化水质,吸附氨氮、细菌等作用,效果明显。
关键词:沸石粉;毛蚶;附着基毛蚶(Scapharca suberenata)因其肉质鲜美、营养丰富,愈来愈受到国内外消费者的青睐。
随着浅海人工增养殖事业的迅猛发展,毛蚶作为浅海底播的优势品种之一,其人工育苗工作也越来越受到重视。
1材料与方法1.1试验材料300目沸石粉购自葫芦岛,毛蚶浮游幼虫是通过毛蚶种贝暂养促熟、催产获得毛蚶受精卵孵化获得。
孵化水温22~25 ℃、盐度28‰~30‰。
孵化后经选育,再经过7 d的幼体培育壳长达到220 μm浮游幼虫。
1.2试验方法毛蚶幼虫在海水中浮游,壳长达220 μm以后出现“眼点”,即将进入附着变态生活。
当前,毛蚶育苗稚贝附着基多数采用聚乙烯网片或细土。
聚乙烯网片存在处理工序繁琐及成本高的问题;细土存在筛选不便及消毒不严,还会带进毒害问题。
用300目沸石粉作为毛蚶稚贝附着基,该方法成本低,处理方法简单,不用消毒也可防止附着基带有敌害生物。
技术解决方案是:用300目沸石粉作为毛蚶稚贝附着基的方法,在池深1~1.7 m的空池中,放进8~15 cm海水,放入300目沸石粉,投放量为1.5~2 kg/m2,搅匀,当沸石粉沉淀后再放出上层清水,然后放进入30~35 cm海水,搅匀,沸石粉沉淀后再把上层清水放出,最后放进满池海水,沸石粉沉淀后放入要附着生活的毛蚶幼虫。
沸石滤料用途
沸石滤料用途
沸石滤料是一种高效的过滤材料,主要应用于水处理、空气净化、油水分离和工业催化等领域。
在水处理领域,沸石滤料可用于去除水中的重金属、有机物、氯、氟等有害物质。
此外,还可用于软化水、去除水中的异味和色度等。
在空气净化领域,沸石滤料可用于去除空气中的甲醛、苯、氨、二氧化硫等有害气体,具有高效、安全、环保等优点。
在油水分离领域,沸石滤料可用于分离工业废水中的油脂、化学品和悬浮物等污染物,有效减少水体污染。
在工业催化领域,沸石滤料可作为催化剂载体,用于制取石油化工产品和环保催化剂等。
总之,沸石滤料在多个领域都有着广泛的应用前景,是一种非常有价值的过滤材料。
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