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水厂颗粒活性炭的化学再生,蜂窝活性炭你了解多少

作者:admin日期:2020-07-22 浏览:10

蜂窝活性炭你了解多少?

蜂窝活性炭你了解多少?蜂窝活性炭采用优质椰壳、木质、煤质活性炭为原材料,经蜂模具压制,高温活化烧制而成。产品特点:活性炭具有比较面积大,通孔阻力小,微孔发达,高吸附容量,使用寿命长等特点,在空气污染治理中普遍应用使用:可直接使用或置入净化柜、吸附床使用,若废气浓度高,排放量大,可两台净化柜、吸附床轮换使用。在使用过程中,尽量避免温度过高,温度过高会降低吸附量,吸附量随温度上升而下降;同时要避免高含尘量和油雾,因为焦油尘雾会堵塞活性炭微孔,增加阻力,降低吸附效果,如果使用环境含有大量浓尘和焦油,应加装前级除尘过滤才能达到较佳使用效果和较长使用寿命。用途:蜂窝活性炭可广泛用于各种气体净化设备和废气治理工程,实践证明,净化效果比普通好。用蜂窝活性炭可不同程度去除的污染物有:氧化氮、四氯化碳、氯、苯、二甲醛、丙酮、乙醇、乙醚、甲醇、乙酸、乙酯、苯乙烯、光气、恶臭气体等酸碱性气体。

关于活性炭你知道多少


对活性炭有所了解吗? 关于净水活性炭主要通过细孔的非极性吸附效果来净水。 由于微孔的孔径大小和孔径分布影响活性炭的吸附能力,因此活性炭存在不同的功能差异。 也就是说,吸附在大孔上的东西和吸附在小孔上的东西不同。 净水用活性炭主要吸附侑氯元素、消毒副产物、有机物等,自来水中必定含有这些个。 原因是,我国目前大多数自来水厂的处理技术不能去除有机物和云同步,为了消毒放入氯元素,保证消毒效果,国家对自来水官方网站末端的氯元素含量仍有要求。 一说,有些电水壶有再沸腾的功能。 想通过蒸发沸腾使水中的氯元素挥发。 一般来说,从活性炭的吸附性能来看,主要是看到碘元素价值,用吸附碘元素的方法来量化吸附能力。 通常国产一般活性炭碘元素价为800~1200,较好的进口活性炭碘元素价为1200,目前我知道的最高活性炭碘元素价可达2000,价格可达数万吨左右。 由此可以看出市面上销售的活性炭过滤器的价格是多少黑色的。 一般国产活性炭3,5千美元就能买1吨。 此外,还有测量具体吸附能力的专业标准方法。 从整个水过滤器来看,可以直接看到额定净水量,这是国家的硬性指标。

有兴趣可以看到《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》,详细介绍了水过滤器上市需要怎样的检验,个人影响额定净水量的最重要指标是COD,可以理解为有机物的去除效果。 净水用活性炭优选椰壳活性炭,但活性炭的分类因碳的产品材料而异。 例如椰壳活性炭是以椰壳为产品材料制作的,以煤为产品材料制作的。 二次污染是免不得。 主要分为两种,一种是活性炭吸附有机物(养分),潮湿的环境成为细菌的温床,另一方面活性炭吸附氯元素,失去自来水的杀菌功能。 因此,吸附在活性炭上的水无法继续饮用。

关于反渗透水过滤器我讲两个有趣的事情。 一是因为反渗透水的效率低。 很多制造商都有储水箱,以便快速释放大量的水。 其中的水除去了侑氯元素,细菌容易繁殖,很多制造商打开紫外灯进行杀菌,制造商宣传的紫外杀菌功能是不得已的。 另一个是后置活性炭,很多人很感兴趣,因为逆渗透膜那么牛哄哄,所以要把水分子以外的分子摇滾乐起来,为什么要在后面放活性炭。 制造商提出的理由是改善口感,只能无耻地说。 其实这是来源于逆渗透膜元件的技术,因为逆渗透膜加工时需要用胶粘剂粘接,品质差的逆渗透膜胶粘剂会放出大量有机物,使水有浆糊的味道(涩),所以后来加入活性炭。


水厂颗粒活性炭的化学再生


      水厂颗粒活性炭的化学再生、再生液的使用评价。 饮用水处理厂多使用颗粒活性炭除去微量污染物,但微量污染物的吸附饱和会导致活性炭的频繁热再生。 在此提出了直接购买高品质活性炭,吸附率和吸附率大,良好的解吸性能可以增加使用周期和减少热再生次数的2个解决方法。 二是使用化学再生,将活性炭直接浸入活化液中进行再生活化,这种溶液可以解吸有机污染物,具有一系列的物理化学性质。


      介绍活性炭的化学再生,批次试验评价了几种类型的再生溶液对活性炭内污染物的解吸能力。 溶液是高纯水、氢氧化纳金属钍、乙醇、氢氧化纳金属钍和乙醇的混合物。 首先,在硼硅酸盐玻璃瓶的污染物质溶液100 mL中加入1 g格拉尼焦耳活性炭,在pH  7.0 0.1的条件下进行了污染物质的吸附(图1 )。 使用平台振子,以120 rpm搅拌瓶规定时间,直至吸附过程达到平衡。 吸附试验结束后,将选择的100 mL再生溶液添加到耗尽的GAC瓶中,搅拌规定时间使其解吸。


      不同活化液对水厂颗粒活性炭化学再生效果反渗透水再生和温度的影响:水中的解吸效率在很大程度上取决于水污染物的溶解度,与其它污染物相比,在所有研究的水温(2.0、5.0和8.0)中,发现苯酚的解吸效率最高. 以往的研究认为,非极性吸附是苯酚在活性炭上的主要吸附反应历程。 但是,苯酚在2.0时的解吸效率低,这表示在室温下,即使苯酚适度溶解在水中,也不能得到高的解吸度。 氢氧化纳金属钍(NaOH  ) :苯酚中,与NaOH浓度无关,这些个的溶液在高ph(13.0以上)下的解吸效率接近约50%(42.5-54.5% )。 苯酚与NaOH反应生成可溶性苯酚盐,在解吸过程中可以很容易地去除。 带负电荷的碳表面和酚酸阴离子之间的静电排斥力也促进了这一点。 苯酚的解吸效率似乎随着NaOH浓度的增加而稍有增加,在0.1和1 M之间,但在2 M  NaOH下降。 一般认为这是因为oh吸附在碳上的话,有可能会阻碍解吸过程。 另一种合理的解释是,高NaOH浓度可能因“盐析”效应而降低目标污染物的溶解度。 乙醇(CH  3 CH  2 OH  ) :与疏水性低的氯吡咯烷酮和甲醛相比,疏水性高的目标污染物(苯酚、硝基苯和丙烯)的解吸效率高。 除去疏水性,推测使用乙醇的解吸效率与目标污染物在乙醇中的溶解度有关。


       但是,即使氯吡啶和甲醛在乙醇中的溶解度比在水中的溶解度高,也不会产生显着的解吸效率,因此这两种污染物不是吸附在乙醇中的溶剂化物上,而是吸附在活性炭上是最理想的。 氢氧化纳金属钍和乙醇的混合物(NaOH/CH  3 CH  2 OH  ) :先前的研究显示了氢氧化纳金属钍和甲醇的混合物能够再生苯酚、苯胺、苯甲酸和硝基苯所消耗的碳,并假设活性炭表面性状的变化是污染物解吸的原因。 如上所述,由于存在毒性的问题,实际上有可能无法使用甲醇。 考虑了NaOH/CH  3 CH2 OH的3种混合物。 发现所有混合物对所有污染物,特别是亲水性化合物,解吸效率的值远远高于NaOH和乙醇单独的解吸度。


      与活性炭在现场化学再生的可行性相关的吸附和解吸的反应历程结论是,化合物在活性炭上的吸附亲和力,按硝基苯比异丙基异丁基酮大苯酚比氯吡格雷大的顺序排列。 比较与亲和力有关的水溶性和疏水性。 在室温下,反渗透水无法实现化合物的显着解吸(不足5% ),而在比较高温下,苯酚(在8.0约占24% )和氯吡大头针(在8.0约占14% )显示出更大的解吸作用。


      这些个的发现表明,目标污染物与活性炭之间存在更强的相互作用,这可能仅由非极性吸附来解释。 除酚以外,浓NaOH  (小于2 m  )溶液不能实现其他4种化合物的显着解吸(小于5% )。 相对于苯酚,宽NaOH浓度(0.1-2 M  )的解吸效率明显为40-50%。 这部分起因于苯酚向酚酸络离子的转化和带有负电荷的碳表面的静电排斥。 观察到目标污染物的疏水性影响乙醇作为再生溶液的有效性。 乙醇对苯酚(60% )、硝基苯(35-45% )和丙泊酚(40-70% )有效地脱离接触,由于是疏水性,容易溶于酒精。 由于乙醇的侵蚀性,NaOH/CH  3 CH  2 OH混合物通常能够有效地解吸目标污染物。


     乙醇和碳的表面官能化学基相互作用,削弱吸附的污染物和活性炭的相互作用,导致解吸。 水厂颗粒活性炭化学再生研究表明,氢氧化纳金属钍和乙醇混合物的混合溶液能够实现一系列有机污染物的基本解吸,可以有效地用作化学再生剂。 在未来的研究中,考虑活性炭柱试验中反复进行吸附/解吸循环的性能和再生溶液对粒子活性炭性质的影响,确定化学再生的潜在价值是延长活性炭床寿命的手段。





文章来源:煤质活性炭网

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