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《以粉煤灰为原料微波法合成人造沸石的初步分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、粉煤灰是煤粉燃烧后形成的细粒残余物,主要来源于以煤为动力燃料的火力发电厂。贵州是我国的产煤大省,近年来由于西电东送工程的兴起,贵州粉煤灰的产生量也在不断地增加。粉煤灰的随意堆放不仅占用大量土地,而且对环境,尤其是生态环境的污染日益严重,已经危害到人类的健康。目前,我国对粉煤灰的利用主要是用作建筑材料•如粉煤灰制砖、水泥和混凝土等,这些都是低价值的利用,且利用率不到50%。现在,粉煤灰合成沸石——一种高附加值的产品逐渐受到人们的尖注。为了更好地开发和利用粉煤灰,本论文研究了以粉煤灰为原料微波法合成人
2、造沸石,并对其在废水処理中的应用加以讨论,为绿色环保的工业化生产提供实验基础。实验以贵阳电厂粉煤灰为原料,主要成分SiO?和AI2O3,其含量之和在60%以上,硅铝比SiO2/AI2O3为2.18,属低硅铝比的粉煤灰,适合于制取低硅沸石。通过XRD的物相分析及吸附氨氮实验表明,利用微波辐射加热从粉煤灰合成沸石是可行的。合成沸石的类型有:菱沸石、八面沸石、方沸石、中沸石、刃沸石、浊沸石、钾沸石、十字沸石、戈硅钠铝石。合成应用于废水除氨氮的沸石最佳工业化条件为:温度120°C>微波加热时间30~40m
3、in>液/固比2.5-活化剂NaOH,碱浓度2molL-1°与常规水热合成相比,利用微波加热合成沸石可缩短结晶时间,降低反应条件•且合成沸石纯度较高•更有利于实现工业化生产和应用。用合成沸石処理废水・沸石对NH3-N、Cu2+、Fe2+、Mn茁等阳离子去除能力强•同时对PO43+、CODcr等也有一定的去除作用。合成沸石净化废水机理主要为阳离子交换作用,另外物理化学吸附和化学沉淀也起了一定的作用。由于粉煤灰成分复杂,沸石合成率受多种因素控制,存在较大的随机性和不可预见性。利用微波加热合成沸石有待于
4、进一步研究。尖键词:粉煤灰沸石微波水热合成废水TheInitialStudyofSynthesizingZeolitesfromCoalFlyAshbyMicrowaveSummaryCoalflyashisakindofgranulematerialbycombustion,whichmostlycomesfromthecoal-firingpowerplantGuizhouisaproduceofourcountry,thecoalgreatlysaves・Inrecentyears,theo
5、utputofcoalflyashinprovinceGuizhouisincreasingbecausetherisingofsupplyelectricengineeringfromwesttoeast.Coalflyashplacedatrandom,notonlyoccupieslargespacefbutalsopollutestheenvironments,andendangeredthehealthofpeople.Atpresent,theutilizationofcoalflya
6、shismainlyforproducingthecivilconstructionmaterial.Suchas,coalflyashbricks,pozzolancement,conCrete,andsoon.Theyarealllowvalueutilization,andtheratioofitisstilllessthan50%inourcountry.Currently,synthesisofzeolitesfromcoalflyash,ahighvalueaddedproductis
7、receivingincreasingattention・Tobetterexploitingcoalflyash,westudysynthesizingzeolitesfromcoalflyashbymicrowave,andstudytheappliesondrawingwastewater.Itmayprovideexperimentalbaseforenvironmentalfriendlyindustrialization.WeelectedthecoalflyashfromGuiyan
8、gPowerPlantlocatedinGuizhouProvinceinChina,themaincontentsofSQ2andAI2O3arehigherthan60%,andtheratiosofS1O2/AI2O3are2.18.Itbelongtolow,andbeusedasthematerialofsynthesizingzeolitefromcoalflyash.ThroughXRDexpertizingphaseandammonianitrogenabsorbi