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污水处理知识篇|工业废水处理离不开活性炭

2017-10-16 10:35来源:大禹网关键词:工业废水活性炭水处理收藏点赞

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粉状活性炭在处理水源中突发臭味、工业污染方面有很好的应用.2005年9~11月期间,由于密云水库臭味物质含盆高,北京水务集团第九水厂采用了向摘水管道中投加粉状炭的技术,有效地去除了异味。在松花江受到硝基苯和苯污染期间,哈尔滨市供排水集团在建设部专家组的指导下,利用第九水厂的技术及时处理了水中硝基苯,达到了水质要求。在使用粉状炭时,必须根据所要去除污染物的种类和浓度进行吸附试验,以确定活性炭种类和数量。投加粉状炭之前,应注意先将炭粉制成炭浆定量均匀地加人水中,接触时间越长,除污染效果越好。

目前活性炭在净水中的应用已十分广泛。在美国和日本,饮用水净化活性炭吸附设施非常普遍;发达国家用于水处理的活性炭约占活性炭总用量的40%-50%,美国每年用于水处理的活性炭占美国活性炭生产总量的45%以上。我国北京的上水已全部经过活性炭净化,上海、深圳等城市也正在推行,家庭活性炭净水器应用也开始普及。预计不远的将来,活性炭在我国水处理领域将获得飞跃式发展。

北京水务集团所属的以地表水为水源的自来水厂都设有1. 5m深的煤质颗粒活性炭滤池,活性炭滤池为给水处理中的深度处理工艺,可以有效地除去水中色度、异臭异味和溶解的有机污染物,提高供水水质。刚填人活性炭池的新炭主要以物理和化学吸附为主,在使用一定时间后炭表面形成生物膜,则以生物降解作用为主。

国内外大批量生产的水处理用煤质颗粒活性炭从生产工艺总体上主要可分为四种,即原煤破碎活性炭、柱状活性炭、柱状破碎活性炭和压块破碎活性炭,这四种活性炭在我国自来水深度处理中均有应用,其中压块破碎活性炭将是未来水处理用活性炭市场,尤其是中国水处理用活性炭市场的主流产品。给水处理颗粒活性炭一般微孔和中孔发达,应符合三项要求:吸附容量大、吸附速度快、机械强度好。

汽油回收用活性炭

利用性能优良的吸附剂对油气进行选择性吸附,实现油品燕气的吸附回收,是一种有效的油气回收技术,而吸附剂的选取是此项技术的关键。活性炭是一种疏水性吸附剂,具有非极性的表面结构,特别适合于从气体或液体混合物中进行油气的吸附回收。活性炭吸附油气主要为范德华力引起的非极性物理吸附过程,吸附能力与活性炭的比表面积、孔容、孔径分布等主要物理结构参数有关,碳氢分子直径与活性炭的孔径尺寸愈接近,吸附能力愈强。油气回收用活性炭一般要求中孔发达,在具有强吸附能力的同时,还要具有较高的脱附能力,此外还要具有较高的强度、耐磨性及透气性。

为防止汽油挥发而浪费燃料和污染环境,欧美国家早在20世纪70年代就制定法规,要求在汽车上安装装填活性炭的碳罐对汽油蒸气进行吸附,以防止燃油的挥发污染.碳罐的工作原理是:汽车发动机停止I作时,由化油器、汽缸等处挥发出的汽油蒸气被碳罐中的活性炭吸附,发动机工作时又可被吸人的空气脱附并一同进人汽缸燃烧,从而达到防止汽油燕发的目的。碳罐所用的活性炭是控制汽油蒸发的关键,要求其不仅吸附性能好,而且有较好的脱附性能。

由于活性炭的吸附能力和脱附能力之间没有必然联系,常用的吸附指标如碘值、亚甲基蓝值、CCI4等无法准确表征活性炭对汽油的回收能力,因此目前国际上通用的检测指标是丁烷有效吸附工作容量(BWC)。研究表明,活性炭对丁烷的吸附受活性炭比表面积和孔容,特别是中孔孔容的影响,提高活性炭的微孔比表面积和中孔孔容是改进其丁烷吸附性能的关键因素,’理想的孔径范围为微孔上限和中孔下限。丁烷吸附过程具有微孔填充和毛细凝聚双重特征:在吸附前期,吸附过程是与比表面有关的微孔填充吸附,而在吸附后期是受孔容控制的毛细凝聚过程。因此,提高活性炭的中孔率是提高其解吸率的有效途径。

油气回收用活性炭一般采用压块破碎炭,且制备工艺不同于普通活性炭,制备前需在原料煤粉中加人适量添加剂,再经压块成型、炭化、活化制得。影响活性炭性能的主要因素为原料煤性质、添加剂和成型压力。

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原标题:工业废水处理离不开活性炭
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