活性炭的活性
经过吸附、解吸、再生后有着明显表化,脱金炭经性再生后,其活性并无明显提高,只能恢复一半的活性,只有采用热力再生才有可能使活性得以恢复到80以上。造成活性炭吸附活性降低的主要原因如下;
、炭的细孔被无机物堵塞,例如矿浆的石英砂微粒,粘土矿泥等极易被活性炭吸附,进入炭之细孔内,产生通道堵塞,另外矿浆中过量的以及铜等金属的络合离子也会被炭粒吸附造成微孔中,降低活性。
活性炭吸附法的使用
广泛使用于在城市活性炭除臭设备、饮用及工业废处理。城市活性炭除臭设备废中的一些有机物是难于为微生物或通常氧化法所氧化分解的,如酚、、石油及其商品、杀虫剂、洗涤剂、合成染料、胺类化合物以及许多人工合成有机物,经生化处理后很难到达对排放请求较高的体中排放的标准,也严重影响废的回用,因而需要深度处理。
活性炭对有机物的吸附才能大
在深度处理中得到广泛的使用,活性炭吸附法具有以下优点:处理程度高,城市污用活性炭进行深度处理后,BOD可下降,TOC可降到1~3mgL.使用范围广,对废中绝大多数有机物都有用,包含微生物难于降解的有机物。惯性强,对量及有机物负荷的变化有较强的惯功能,可得到安稳的处理作用。粒状炭可进行再生重复使用,被吸附的有机物在再生进程中被烧掉,不发生污泥,可有用物质。例如用活性炭处理含酚废,用碱再生吸附饱满的活性炭,能够酚钠盐,设备紧凑、便利。
活性炭吸附法
使用多孔性的活性炭,使中一种或多种物质被吸附在活性炭表面而去掉的方法,去掉目标包含溶解性的有机物质,合成洗涤剂、微生物、和一定量的重金属,并能够脱色、除臭。
活性炭、磺化煤、沸石、焦炭等都是处理常用的吸附剂,活性炭经过活化后碳晶格构成形状和大小不一的兴旺细孔,大大添加比表面积,提高吸附才能。活性炭的细孔有用半径通常为,小孔半径在以下,过渡孔半径通常为孔半径为、,小孔容积通常为过渡孔面积通常为;大孔容积通常为
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。在处理中,吸附速度决定了污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。
污的pH值和温度对活性炭的吸附也有影响。活性炭一般在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浓度有关。在一定的温度下,活性炭的吸附量随被吸附物质平衡浓度的提高而提高。
活性炭吸附漆雾处理箱的使用方法及更换周期依据活性炭吸附箱一般可有不锈钢,碳钢,PP材质订制生产,可根据废气性质选择合适的材料。主结构体厚度须据各型号及处理量,且具有足够补强,足以负担结构体及运转中所需之负荷,并提供必要之操作平台。活性炭吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时,气体流速宜低于0.60ms;采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时,气体流速宜低于0.15ms;采用蜂窝状吸附剂时,气体流速宜低于1.20ms。