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活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。影响活性炭吸附的因素:吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。吸附能力的大小是用吸附量来衡量的,而吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的物质量。在水处理中,吸附速度决定了污水需要和吸附剂接触时间。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散速度越快,活性炭的吸附能力就越强。污水的pH值和温度对活性炭的吸附也有影响。活性炭一般在酸性条件下比在碱性条件下有较高的吸附量。吸附反应通常是放热反应,因此温度低对吸附反应有利。当然,活性炭的吸附能力与污水浓度有关。在一定的温度下。



浸渍方案图2显示了亲水性二氧化硅。类似的方法用于浸渍二氧化硅活性炭。为防止活性炭中硅酸的溶解,中和硅酸钠工艺分为两个阶段:1)活性炭浸渍a足量的硅酸钠并干燥,然后加入2)硫酸。在加热和老化之后,这些过程在活性炭的孔隙表面上形成了粘附的二氧化硅层。浸渍温度设定在25℃,这是好的温度。样品制成各种实验条件(硅酸钠溶液浓度为0.110wt%,浸渍?时间为148h)。吸附性能通过吸附等温线,孔径分析来评估表面观察和包装密度。孔隙结构特征及其堆积密度样品通过25℃下的水蒸气吸附等温线和15℃的氮气吸附法。表面积通过(BET)方法获得。孔体积是由水蒸气吸附等温线的结果计算。通过a观察吸附剂的外观SEM-EDX(扫描电子显镜和能量色散X射线光谱仪。




活性炭层的高度及反冲洗强度。一股应进行现场炭柱试验,根据原水水质验证有关的设计参数。如没有条件进行现场试验,对出水水质又没有特殊的要求,一股可采用滤速为3~10m/h,活性炭层高度2~3m,反冲洗强度4~12L/s?m2。从以往发表的炭柱试验报告的结论中,可以分析出一些基本的规律供设计参考。首先,降低滤速(即降低水力负荷人可以提高炭的利用率,延长炭的再生周期,但在产水量不变的条件下,降低滤速就要增加发展的面积,即增大没过滤器的直径,增加一次用炭量,对机房的面积要求较大。同样,增加炭层厚度(多柱串联也相当于增加炭层厚度),可以提高炭层利用率,且能提高出水的性,但这同样会增加一次用炭量,对机房的高度要求较高。



国外炼油厂大多在装置内(也有的在污水场)对含硫废水进行预处理,以脱除废水中硫、氨。含硫废水脱硫方法大致分为四大类,即空气氧化法、蒸汽汽提法、活性炭吸附及其组合法、离子交换法,前三种方法在工业上应用很广。天然气净化厂含硫废水:果壳活性炭处理天然气净化厂含硫废水技术比较成熟。我国某天然气净化厂于80年代初从日本引进一代田公司活性炭废水处理成套技术和设备。该厂废水来源于过滤分离的游离水、萨非诺脱硫工艺废水、克劳斯脱硫装置废水、斯科特尾气处理废酸水。该活性炭吸附装置处理脱硫厂废水在技术上是可行的,投产以来运转情况良好,技术比较成熟,处理水质较稳定可靠,除COD有个别数据超过地方和 排放标准高浓度外,其他指标均能达到排放标准。




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