临沂大跃过滤材料有限公司高质量柱状活性炭,专注于废气处理,生产,强强过滤,过滤速度快,价格合理,吸附率高,水中余氯异味去除,活性炭厂家河南广江,欢迎来电咨询!
如何保证柱状活性炭的吸附能力
柱状活性炭具有稳定的吸附能力,在液相吸附与气相吸附中均有应用,其稳定的吸附能力,也可以作为催化载体,脱附难以处理的物质,柱状活性炭的应用比较广泛,那么,如何保证柱状活性炭的吸附能力呢?
首先,我们了解下:柱状活性炭可以用来做什么?
1、对于异味、异臭,柱状活性炭能起到良好的吸附效果,且对这些异味有较强的去除能力。但针对少部分物质,如:三卤甲烷,尤其氯仿等**物,柱状活性炭对其的吸附能力较差。
2、对水中可溶解物质及水中有色度的酚和阴离子洗涤剂,如:生活中常见的多环芳香烃、非离子型农药、**氯和**磷农药等**可溶物质,虽然分子差距较大,往往伴随一定酸碱性,不管具有哪种特性,柱状活性炭都能很好的吸附。
3、柱状活性炭处理废水时,可以去除水质中杂质、**物、同时,根据需求还有一定去味能力,因此,在工业、农业和制造业等多行业中,柱状活性炭被广泛应用。
综上所述,我们了解到:柱状活性炭是依赖发达孔隙,来对**物及杂质进行吸附去除,也就是这些有害杂质进入到活性炭孔隙后,活性炭就像盛水杯子一样,是有一定容量的,饱和后就不会再有净化作用,这样活性炭也就失效了,不具备吸附能力了。因此,柱状活性炭吸附饱和后,需要及时进行更换,才能保证柱状活性炭的吸附能力。
活性炭在炼油化工废水回用中的应用
在石油化工领域,采用活性炭吸附法进行含油废水处理,涉及石油开采、石油提炼以及油品运输(如游轮泄露)等多个行业,并且由于在炼油过程中所产含油废水较多,且对生态环境(尤其是水资源)破坏严重。因此,一直以来为工业废水处理任务的关键内容。
在炼油废水处理中,属于**物质的石油一般清除难度较大,只有遇到与之相容性较好的物质才可将其吸附除去,而活性炭虽然具有亲油特性,但是相对表现一般,因此在对炼油废水中乳化油、溶解油与分散油吸附时,在吸附容量上存在一定的上限(一般为30~70mg/g);此外,由于活性炭在经吸油处理后很难进行再次利用,使得炼油废水处理成本在较大程度上得到了提升,因此在实际应用中多是将活性炭作为后一级处理,即是在通过**吸附及多级处理后,再用活性炭来清除废水中的微量污染物和剩余油污,以此达到深度净化的目的。
通常情况下,在经活性炭吸附处理后,炼油废水中的含油量(包括油类物质)会低于0.1~0.2mg/L。
基于炼油化工废水回用技术的分析,活性炭吸附技术分动态吸附与静态吸附两种形式,而在水处理技术运用中,通常会采用固定床的动态吸附技术,通过对动态吸附实验的设计,可以保证项目参数以及活性炭评价性能运用的稳定性。炼油废水在经活性炭深度处理后,可使废水中COD(化学需氧量,采用含氧成分的化学药剂,对**物废水进行氧化分解时所需要的氧气成分的总量,表示水质污染程度,单位为ppm或mg/L)有效降低,同时在与臭氧结合后,利用其对水中**物的分解氧化作用,可在进一步提升COD去除效率的同时,在一定程度上有利于总固体含量的去除和腐蚀速率的控制。采用连续通水实验测定的活性炭饱和吸附量随不同参数的水质而不同,且在活性炭吸附前加上混凝过滤对废水进行预处理可以有效的提高吸附效率。
对于活性炭吸附在炼油废水处理中的具体表现,试验表明,活性炭的吸附能力会随着时间的延长呈现出不断下降的趋势,而浊度去除率中的曲线变化主要反映出了活性炭在过滤中的截留能力,并在通水大约50h之后,水质的浑浊程度会呈现出不断下降的状态,也就意味着活性炭的截留能力呈现出饱和状态。通过COD以及总固体去处表示率问题分析中,活性炭的吸附能力会在60h后完全失去,其中的去除率会呈现出负值。这种现象的出现主要是活性炭中的微孔吸附处于饱和阶段,而且,过多截留中的杂质会呈现出污染状态。如果反映在实际水处理工程中,此时的处理设备不但应进行反冲洗,清洁炭粒表面,还应对活性炭进行再生,从而为炼油企业废水的合理回用提供良好支持,促进炼油企业资源的稳定利用。
实际上,就我国当前的发展实况而言,石油化工领域在节水减排方面正呈逐渐弱化的趋势,特别是在炼油废水达标与排放标准问题上,已在- -定程度上阻碍了废水回用技术的发展。故此,对于现代炼油企业而言,在加快日常生产的同时,还需科学建立废水回用机制,为水资源循环利用及环境保护构建有力**,以此实现人类社会的可持续发展。
活性炭对水中重金属离子的吸附
我国重工业较多,这些重工业在生产的过程中,会大量的排放出废水,从而使得周边的水域被污染,对环境造成了严重的破坏。而活性炭具有明显的化学性质以及物理性质,能对重工业生产排放的废水中的重金属离子进行有效的吸附。在进行电镀的过程中,往往会产生到二价铬金属元素,这一元素在融合到水中后,其水使得废水中的pH值出现严重的变化,利用活性炭,就能够很好的对铬这一金属元素进行合理的吸附,这是因为活性炭本身的微孔较多,而且表面积较大,能够凭借其较强的物理吸附能力,对废水中的铬元素进行吸附。
在前期研究表明活性炭对以阴离子存在的重金属吸附效果不佳,对于这种以阴离子存在的吸附质,需要对活性炭表面进行修饰,比如借助活性炭巨大的比表面积,在其表面上负载铁或者其他的正价金属,通过对Cr产生化学吸附作用。达到去除水中微量Cr的目的。改性后的活性炭可以用于处理电镀废水中的Cr,且吸附后的水可达到国家排放标准。结果表明,活性炭纤维对水中三种重金属离子都具有良好的吸附性能,且吸附后的吸附剂易于再生,可重复利用,是去除水中离子态重金属的优良吸附剂。
活性炭用于吸附水处理的历史
活性炭具有去除水中色度、嗅味、**物、酚、烷基苯磺酸盐、消毒副产物、重金属离子以及其他微量有害物质的能力,不仅被广泛用于生活用水及食品工业、化工、电力等工业用水的净化、脱氯、除油和去嗅等,而且在各种水处理中也被大量地使用。
历史上,使用木炭进行水净化的方法,早在公元****就已被采用。据记载,那时认为较好的方法就是将水放进铜器皿中,放在日光下曝晒,然后再用木炭过滤。从那时以后,人们为了获得洁净无味的水,一直采用木炭来过滤水。1806年尼科尔森(Nicholson)用木炭净化过航船上的饮水,后来辛克莱(Sinclair,1807年)和达克(Dahke,1861年)等人也都先后使用木炭净化水。日本将木炭用于水的净化是从江户末期开始的,与此同时还有使用骨炭净水的,但与活性炭相比,其吸附能力非常小,因而只能用于单个家庭用水的过滤。
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