NF-1 除氟过滤介质

用于除氟的不规则羟基磷灰石颗粒

氟化物通过羟基与氟离子之间的离子交换以及表面物理吸附被去除。水中有益矿物质得以保留。介质可用氢氧化钠溶液反复再生。由于其机械强度高,在反冲洗过程中几乎不会破碎,使用寿命可达2至5年。适用于地下水、饮用水和低浓度含氟工业废水,运行成本低。

REFsorb氟化物吸附剂

用于除氟的球形羟基磷灰石吸附剂

氟化物通过羟基与氟离子之间的离子交换以及表面物理吸附作用被去除,同时保留水中的有益矿物质。吸附剂可用氢氧化钠反复再生,循环使用。其球形结构确保滤池中水流分布均匀,防止沟流现象。该产品吸附容量大、性能稳定,适用于高氟地下水、饮用水,以及采矿、光伏和氟化工行业产生的含氟废水。

NF-1不规则颗粒和球形REFsorb吸附剂均以羟基磷灰石为原料,除氟原理相同。处理主要依靠晶格羟基离子交换,辅以物理吸附、静电吸附、表面络合和共沉淀。

核心机理

F⁻(1.33 Å)和OH⁻(1.37 Å)具有相似的离子半径,在HAP晶格中进行同晶取代,自发形成热力学稳定的氟磷灰石。竞争阴离子Cl⁻、NO₃⁻、SO₄²⁻、HCO₃⁻对吸附影响甚微。该反应通过离子交换释放OH⁻,F⁻直接嵌入晶体骨架中。羟基磷灰石具有较高的取代选择性。NF-1和REFsorb具有较大的比表面积和丰富的表面羟基,比传统除氟吸附剂具有更高的交换容量。

辅助吸附机理

1. 静电物理吸附(快速表面捕获)
2. 表面络合+溶解-沉淀(在高氟浓度下效果显著)

5~7

弱酸性至中性

正表面静电吸附与晶格羟基交换的联合机制,实现最大氟化物吸附容量。

正表面静电吸附与晶格羟基交换的联合机制,提供最大的氟化物吸附容量。

7 ~ 8.4

中性至弱碱性

静电吸引力减弱,但仍能保持稳定的处理效率。 

适用于长期连续运行。

< 5

羟基磷灰石晶体的逐渐溶解会导致介质降解,从而使出水中的钙和磷浓度升高。

强酸性

应避免在高pH值下持续进水。

>8.5

大量游离的OH⁻与F⁻竞争晶格交换位点。带负电的介质表面排斥氟离子,导致除氟性能显著下降。 

强碱性

应避免在高pH值下持续流入。

pH值对吸附的影响






核心性能优势

卓越的除氟效率

它能够深度去除氟离子,使出水中的残留氟浓度极低,在某些工况下可达到检测不到的水平。对于低氟含量的原水,可将原水与处理后的水混合,以降低长期运行成本。

广泛的水质适应性

在5–10的宽pH范围内保持稳定性能。在高盐度水中保持稳定的氟化物吸附和去除效率,对盐度干扰具有强耐受性。

易于再生与重复使用

可采用质量分数2%–5%的NaOH溶液,通过浸泡、逆流冲洗、加热循环洗脱等工艺进行再生。吸附的氟离子可被彻底剥离。可根据现场条件灵活选择合适的再生策略,实现重复循环应用。

NF-1和REFsorb是专门用于水除氟的吸附剂,基于羟基磷灰石基质具有显著的技术优势。


高氟化物吸附容量

NF-1的常规氟化物吸附容量为1.0–1.5 mg/g,而专为废水处理设计的REFsorb可达3–6 mg/g。达到同等除氟效果所需的介质填充量更少,从而减少设备占地面积和基础设施投资。

快速吸附速率

捕获氟离子所需的接触时间更短。与传统除氟介质相比,可采用更低的介质投加量,从而实现更紧凑的过滤设施。

卓越的操作安全性

该介质由羟基磷灰石基底制成,在运行期间或饱和后不会浸出有害物质,确保出水水质可靠安全。

该介质无需曝气即可吸附铁和锰,吸附容量为5–10克/千克。然而,铁和锰的吸附是不可逆的,这会占据交换位点并削弱除氟性能。对于含有高浓度铁和锰的原水,建议进行预处理。

测试1

进水水源:

进水氟化物浓度:

处理要求:

吸附剂:

吸附剂用量:

EBCT:

地下水

2 mg/L

出水氟化物浓度<1 mg/L(穿透阈值)

NF-1羟基磷灰石除氟介质、活性氧化铝、改性沸石分子筛

每种材料1公斤

9.5 分钟

测试2

进水水源:

进水氟化物浓度:

处理要求:

吸附剂:

吸附剂用量:

EBCT:

来自高氟地区的地下水

6毫克/升

出水氟化物浓度<1毫克/升(突破阈值)

NF-1羟基磷灰石除氟滤料、活性氧化铝、改性沸石分子筛

每种材料各1千克

12分钟

在相同吸附剂投加量下,NF-1介质穿透时的总处理水量是活性氧化铝的10.9倍,是改性沸石分子筛的20.8倍。

测试结果

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