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張紅(女士)
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北京果殼活性炭工業(yè)水處理
果殼活性炭對水體中各種有機物的吸附有非常大的競爭性,其對各種有機物吸附量的巨細(xì)不只與有機物的分子結(jié)構(gòu)有關(guān),并且與水體中有機物品種的多寡有關(guān)。一起,關(guān)于揮發(fā)性有機物與可提取有機物,它們在果殼活性炭上的吸附量與分子量的巨細(xì)聯(lián)系截然相反。可提取有機物隨分子量的增大,其吸附功能削弱;而揮發(fā)性有機物隨分子量增大起吸附功能亦增大。
果殼活性炭對揮發(fā)性有機物與可提取有機物吸附有著較大的不同。揮發(fā)性有機物隨分子量的增大,其吸附作用越好,而可提取有機物隨分子量的減小,其吸附作用越好。
具有去除能力強、使用周期長、可反復(fù)沖洗等特點。果殼活性炭選用強度高的果殼為原料,用特殊載銀工藝精制而成,果殼活性炭廣泛應(yīng)用于凈水器、礦泉壺、飲水機等凈化設(shè)備中,其凈化水的效果高于普通凈水炭。活性炭是一種多孔性的含炭物質(zhì), 它具有發(fā)達的孔隙構(gòu)造, 是一種極優(yōu)良的吸附劑 , 每克活性炭的吸附面積更相當(dāng)于八個網(wǎng)球埸之多. 而其吸附作用是藉由物理性吸附力與化學(xué)性吸附力達成.
投入前的濾池清洗。果殼活性炭投入前對果殼活性炭濾池需采取很嚴(yán)格的措施,用出廠水將濾池內(nèi)的所有雜質(zhì)沖洗干凈,將濃度為15mg/l的氯 水注入濾池,浸泡24小時后將氯 水排出,反復(fù)將濾池沖洗干凈,直至沖洗出水不含余氯 為止。
果殼活性炭濾池出水中較多粉 末顆粒和一些脫落的生物膜隨水流帶出,影響出水的水質(zhì),為保證出水水質(zhì),一般在炭層與承托層之間增加數(shù)十公分的砂濾料,增加的砂濾料在反沖洗時容易與果殼活性炭混合,果殼活性炭再生時不允許有雜質(zhì),因此混入果殼活性炭的石英砂對再生會造成影響。
果殼活性炭的微過濾是一種精密過濾技術(shù)。它的孔徑范圍一般為0.05~i0//m,介于常規(guī)過濾和超濾之間,是屬于以壓力為驅(qū)動力達到分臠和濃縮的目的,無相態(tài)的變化和界面質(zhì)量的轉(zhuǎn)移,與常規(guī)過濾有所區(qū)別。
活化后果殼活性炭需要進行酸 洗和水洗,洗滌過程產(chǎn)生的大量廢水需要經(jīng)過復(fù)雜的處理工藝后,才能達到環(huán)保排放的要求,這些都大大提高了果殼活性炭的制備成本。與化學(xué)活化法相比,物理活化法的生產(chǎn)工藝簡單、清潔、不存在設(shè)備腐蝕和環(huán)境污染的問題,如無特殊需要,活性炭不需要清洗,可直接使用,已經(jīng)得到越來越多的關(guān)注,但是物理活化的活化速率低、能耗高、產(chǎn)率偏低。如何有效降低制備成本已成為開發(fā)物理活化工藝的桿件。水蒸氣活化的速度相對較快,但是一般很難得到比表面積超過2000㎡/g的活性炭。
果殼活性炭的吸附原理是:在其顆粒表面形成一層平衡的表面濃度,再把有機物質(zhì)雜質(zhì)吸附到活性炭顆粒內(nèi),使用初期的吸附效果很高。但時間一長,果殼活性炭的吸附能力會不同程度地減弱,吸 附效果也隨之下降。如果水族箱中水質(zhì)混濁,水中有機物含量高,活性炭很快就會喪失過濾功能。所以,活性炭應(yīng)定期清洗或更換。
果殼活性炭具有像石墨晶粒卻無規(guī)則地排列的微晶。在活化過程中微晶間產(chǎn)生了形狀不同、大小不一的孔隙,假定活性炭的孔隙是圓筒孔形狀,
按一定方法計算孔隙的半徑大小可分為二類:
(1)按iupac分: 微孔<1.0nm , 中孔1-25nm , 大孔>25nm。
(2)按習(xí)慣分: 微孔<150nm ,中孔150-20000nm ,大孔>20000nm。
由于這些孔隙,特別是微孔提供了巨大的表面積。
微孔的孔隙容積一般只有0.25-0.9ml/g,孔隙數(shù)量約為1020個/g,全部微孔表面積約為500-1500m2/g,通常以bet法測算,也有稱高達3500-5000m2/g的;钚蕴繋缀95%以上的表面積都在微孔中,因此除了有些大分子進不了外,微孔是決定活性炭吸附性能高低的重要因素 。中孔的孔隙容積一般約為0.02-1.0ml/g,表面積可達幾百平方米,一般只有活性炭總蠶種的約5%。其作用能吸附蒸汽,并能為吸附物提供進入微孔的通道,又能直接吸附較大的分子。
果殼活性炭顆粒的大小對吸附能力也有影響。一般來說,活性炭顆粒越小,過濾面積就越大。所以,粉 末狀的活性炭總面積大,吸附效果,但粉 末狀的活性炭很容易隨水流入水族箱中,難以 控制,很少采用。
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