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Ningbo Jiahe New Materials Technology Co.,ltd

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ホーム製品情報ゼオライト天然ゼオライト水処理は天然ゼオライトを使用

水処理は天然ゼオライトを使用

Payment Type:
L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm:
FOB,CIF,EXW
Min. Order:
1
Delivery Time:
10 Days
Transportation:
Ocean
Port:
NINGBO
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  • 製品の説明
Overview
Product Attributes

モデルJH-800

ブランドJIAHE

Supply Ability & Additional Informations

包装25KGS織りバッグ

生産高30000T/MONTH

輸送方法Ocean

原産地浙江

供給能力30000T/MONTH

認証 ISO9001, ISO16949

HSコード2530909999

ポートNINGBO

お支払い方法の種類L/C,T/T,Paypal,Western Union

IncotermFOB,CIF,EXW

納期10 天数

Packaging & Delivery
Package Type:
25KGS織りバッグ

水処理は天然ゼオライトを使用


1.1.1。廃水処理

廃水処理における天然ゼオライトの使用は、それらの用途の最も古く、最も展望のある分野の1つです。廃水中の重金属(Zn、Cr、Pb、Cd、Cu、Mn、Feなど)の存在は深刻な環境問題であり、天然ゼオライトによるそれらの除去は、化学沈殿、イオンを含む他の技術とともに広く研究されてきました。交換、吸着、膜ろ過、凝固凝集、浮選および電気化学的方法。水および廃水処理における吸着剤としての天然ゼオライトの最近の調査、それらの特性、および天然ゼオライトの可能な修飾は、多くの研究の主題である。世界中のさまざまな天然ゼオライトが、アンモニウムイオンや重金属イオンなどの陽イオンに対して優れたイオン交換能力を示しています。天然ゼオライトの修飾は、酸処理、イオン交換、界面活性剤の官能化など、いくつかの方法で行うことができます。修飾ゼオライトは、有機物や陰イオンに対しても高い吸着能力を示すことができます。

1.1.2。地表水、地下水および地下水処理

現在最も遭遇している汚染物質の2つであるアンモニアとフミン酸を地表水から同時に除去するための天然ゼオライトの適用性も調査されました。それらの除去は、pH値、フミン酸とアンモニアの初期濃度、温度と接触時間に依存します。得られた結果は、ゼオライトが、天然水のpHに近いpHでアンモニアとフミン酸を同時に除去するのに最高の性能を示したことを示した。地下水サンプルからFeイオンとMnイオンを同時に除去するために、天然ゼオライトと修飾ゼオライトの使用がさらに調査されました。特に、FeとMnの除去レベルは、天然ゼオライトであるクリノプチロライトの場合、22〜90%から61〜100%です。地下水や飲料水からAsを除去するための新しく費用効果の高い方法の開発も研究の優先事項の1つになります。自然の地下水中のヒ素の発生は、土壌の地質学的組成によるものです。

1.1.3。飲用と中水処理

飲料水から汚染物質を除去するために、凝固とそれに続くろ過、膜プロセス、イオン交換など、いくつかの従来の方法が使用されています。吸着法は、効果的で、経済的に効率的で、実行と構築が容易であることが証明されました。いくつかの実験は、水サンプルに同時に見られるCu、Mn、Znの除去における天然ゼオライトクリノプチロライトおよびクリノプチロライト-Feシステムの効率を研究するために実施されました。天然ゼオライトの非常にユニークな特性は、カチオンに対する選択性です。吸着実験の優れた結果、特にクリノプチロライト-Feシステムが安価で、合成と再生が容易で、人間と環境に無害であるという事実に加えて、修飾された形態の場合、非常に有望であると見なすことができます。選択的金属吸着剤。鉄/水酸化アルミニウムを使用して水からヒ素を除去することは、実証済みの技術です。性能を向上させる別の方法は、粗粒吸着剤を使用してプロセスの流量とスループットを向上させることです。飲料水からのヒ素の除去は、さまざまな鉄溶液を使用して調製された修飾吸着剤(天然ゼオライト)を使用して研究されました。 Fe交換ゼオライトへのヒ素の収着は最大100mg / kgに達する可能性があります。強塩基性条件での修飾天然ゼオライト(クリノプチロライト)-酸化鉄システムの高表面積は、飲料水からのCuなどの陽イオンの除去を強化することもできます。修飾クリノプチロライトの比表面積は最大5倍(30から151m 2 / g)に増加し、吸着されたCuイオンの最大量は天然クリノプチロライトで13.6 mg / gゼオライト、修飾クリノプチロライトで37.5 mg / gでした。陰イオン除去におけるゼオライトの有効性に関する多くの科学的証拠にもかかわらず、それらの多くは現在まで大規模に使用されていません。 30 mg / Lを超える地下水中の高濃度のフッ化物イオンは、特にアメリカ合衆国、アフリカ、アジアで広く発生しています。世界中で2億6000万人以上が、フッ化物含有量が1.0 mg / Lを超える飲料水を消費しています。 Fの除去のために利用可能な技術-飲料水から-anionsは膜技術、透析、電気透析し、最終的に吸着技術です。クリノプチロライト型天然ゼオライトは、Al 3 + 、La 3+、またはZrO 2+をロードする前に、硝酸溶液で事前調整されています。フッ化物の吸着剤としてのアルミニウム負荷低シリカゼオライトは、修飾ゼオライトが水をWHOの最大許容濃度(MAC)1.5 mg / L未満に脱フッ素化できることを示しました。最大フッ化物吸着は、4〜8のpH範囲でした。飲料水源の硝酸塩濃度が高いと、環境や公衆衛生に潜在的なリスクをもたらす可能性があります。 NO 3の除去効率-イオンが排水が家庭で浴室および洗濯に由来するHDTM +(hexadecyltrimethylammoniumcation)またはセチルピリジニウムブロミド(CPB).Grey水でクリノプチロライトのサンプルを処理することにより増加させることができます。アンモニウムは、最も重要な中水汚染物質の1つです。天然ゼオライトと修飾ゼオライトが精製に使用され、接触時間、ゼオライトの負荷、初期のアンモニウム濃度、およびpH値に応じて、最大97%のアンモニウム除去で良好な性能を示します。脱着-再生研究により、アンモニウムの脱着がゼオライトは十分に高いです。

1.1.4。水処理における天然ゼオライトの技術的応用

過去10年間の数多くの優れた研究結果は、天然ゼオライトが実用的であることを示しています。これは、特に2つの天然ゼオライト鉱物であるクリノプチロライトとモダニトについて、多数の特許によって確認されています。両方のゼオライトタイプは、天然ゼオライトへの研究者の関心が、家庭での使用または産業/大規模なプロセスおよび処理での使用をカバーする商業部門によって強く奨励されていることを明確に示しています。



製品グループ : ゼオライト > 天然ゼオライト

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