依据材料报道,有些自来水厂采用负压配制投加方法进行粉末活性炭投加。该方法曾经根本处理了粉尘污染的问题,但仍难以防止粉末活性炭(20 kg/袋)在搬运、拆包进程中形成的粉尘飞扬以及劳动强度大的问题,是处置才能大于10万m3/d的自来水厂,每小时的粉末活性炭用量普通在60 kg左右(以投加量15 mg/L核算)。
粉状活性炭使用方法
在废水处理之中,采用粉状活性炭进行间歇吸附,即将粉状活性炭按一定比例放入工业废水之中,混匀,经沉淀或过滤分离碳和水,又称静态吸附。活性炭可以吸附多种物质,包括有机或无机、离子或非离子,对某些重金属化合物也有很好的吸附效果。
粉状活性炭可用于大规模污染事件的扩散,如藻类水华和工业废物或石油泄漏,这将污染市政水源。此外,粉状活性炭还可以加入到澄清工艺装置之中去除污染物。此外,它还可以保护固定活性颗粒炭床免受突发性水污染。
活性炭由于原材料及制造方法的不同,其物理性质和化学性质也是不同的,这使得其吸附能力也不一样。通常,吸附质是低分子时,微孔多的椰壳活性炭比较适合,而对从低分子到较大分子吸附质的溶液来讲,则煤炭系统的活性炭较为适宜。给出几种不同原材料所制造的活性炭性能比较。孔隙的直径很小,故总表面积很大,有很强的吸附能力。因原料和制造方法的不同,活性炭的品种相当多,分别适用于不同的用途。
煤质粉状活性炭的微孔可以吸附低分子量的气体和溶液中的小分子,但分子量较高的分子不能进入微孔内;中孔提供进入微孔的通道,本身又能吸附分子量较高的物质;大孔则兼有提供通道和吸附的作用。如果用活性炭吸附小分子物质,例如某些气体和低分子量的有机物,可以使用微孔较多的产品;但如果要吸附较大的分子,则要选用有较多中孔的产品。活性炭的孔隙的状况,决定于所用的生产原料及其成分、制造方法和条件等。
随着社会工业不断的发展,污染问题也越来越严重了,除了水污染之外,还要各种空气污染、土壤污染、大气污染、噪声污染、食品污染等一系列的污染。面对这些污染,每个国家都采取了很多措施来处理这些问题。其中,在水污染方面,很多国家都选择了粉状活性炭。
粉状活性炭常以果壳、木材木屑为原料,经过特定的生产方法,精制加工而成。它有着吸附容量大、中孔结构发达、能够快速过滤的优点。常被用在污水的处理,除臭脱色上。还在制糖、制药、饮料等水质的净化上有着很好的作用。
污水处理活性炭如何使用?
1、混合,使得活性炭均匀的分布在污水中
2、接触吸附和氧化,使得活性炭悬浮在污水中,进行悬浮吸附和氧化
3、液体和固体分离,讲活性炭从污水中分离处理。
这种方法有着稳定、处理效果好、成本低的优点
使用粉状活性炭进行污水处理时,要注意这些事项:
1、污水加入粉末活性炭的时候要有充分的搅拌条件,要使得活性炭能与污水快速的良好的混合接触;
2、粉状活性炭鱼污水的接触时间要尽量的延长,这样可以充分的利用粉状活性炭的下次夫能力;
3、在有规定的情况下,要尽量选取颗粒小的粉状活性炭,颗粒小的活性炭吸附能力更好;
活性炭自从问世以来颇受空气净化以及水处理行业朋友的青睐,其中吸附粉状活性炭与脱色粉末活性炭都是属于活性炭中的消耗品,所谓的活性炭消耗品就是每天使用的,消耗的,跟颗粒活性炭不一样,颗粒活性炭一次填装或者铺设以后可能在2年左右都不用更换。
但是很多用户在使用粉末或粉状活性炭的时候会走入一个误区,是什么误区呢?就是自己所需求的指标,比如用粉末活性炭的脱色还是粉末活性炭的碘值以及其他因素搞不明白,下面鼎丰活性炭厂的我就为您分享一下个人见解。
首先粉末活性炭碘值是属于物理型数据,它跟活性炭微孔结构有关系,它只是吸附一些我们无法处理的杂质小颗粒。
其次粉状活性炭脱色是属于化学型数据,它是把水中更细小的物质进行反应吸附
一般来讲水中用的话用脱色的比较多,而浆中使用粉状活性炭的话一般来讲都是碘吸附值的同时这种活性炭的灰分也不能高,所以在选择粉末活性炭的时候一定要注意粉末活性炭的一些指标,多化验几次不要紧免得造成自己时间和金钱上的损失,更重要的是人际关系。
粉状活性炭是一种外观为黑色粉末状的活性炭产品,看起来和煤粉无异,细度和面粉差不多,粉状活性炭由于自身具有强大的孔隙结构,所以在吸附水中污染物或者有毒物质以及在污水脱色等方面具有树一帜的能力,使用过粉状活性炭的朋友们都是连连称赞。
由于近年来市场上对粉状活性炭的需求量日益,致使许多人想从粉状活性炭行业中大捞一笔,渐渐的,市面上生产粉状活性炭的厂家就多了起来,由于生产粉状活性炭所需要的生产设备并不复杂,并且投资成本也不高,所以,一些作坊式粉状活性炭生产厂家如雨后春笋般多了起来,由于没有经过系统的培训,致使市面上生产出来的粉状活性炭产品质量参差不齐,有些商家为了谋取更大的利益,甚至用一些其他的杂质来代替粉状活性炭,严重损害了消费者的权益。
具体粉状活性炭性能好坏该如何判断呢?接下来我们就来看看判断粉状活性炭性能好坏的方法有哪些。
,体积重量法。从上文我们已经知道了粉状活性炭之所以可以快速有效的吸附液体中的有毒物质,甚至具有强大的脱色能力,这些都与粉状活性炭自身具有的发达的孔隙结构有关系。当液体中的这些杂志随水流经过粉状活性炭的时候,就会被吸附进粉状活性炭自身的孔隙内,以此来达到净化水源或者污水脱色的目的。我们在这里讲到的判断粉状活性炭性能好坏时用到的体积重量法就是利用了粉状活性炭孔隙结构为依据,因为粉状活性炭的孔隙结构越发达,就导致粉状活性炭的重量就越轻,越发达的孔隙结构造就了越强的吸附能力,同样,如果两种体积相同的粉状活性炭作比较的话,当然是重量越轻的粉状活性炭吸附性能就越强,同理,如果是重量相同的两种粉状活性炭作对比的话,体积越大的粉状活性炭吸附性能就越强!
第二,观察脱色法。观察脱色法顾名思义就是查看粉状活性炭脱色能力的强弱,具体的实验方法是:我们可以取墨水若干,这里说的墨水是钢笔用的蓝墨水或者红墨水,用来书写毛笔字的黑墨水是不可以的,这里需要注意一下。把准备好的墨水按照一比一的比例和清水混合在一起,搅拌均匀后,取两个实验用的量杯,将搅拌均匀的墨水分别倒入两个量杯中,倒入的数量一定要相同。另外,分别取两种需要对比的粉状活性炭样品若干,这时候也要保证两种粉状活性炭的样品重量尽量保持一致,这样实验结果才更具有说服性。将两种需要对比的粉状活性炭产品分别倒入两个墨水样杯中,搅拌均匀后,静止约5-10分钟之后观察两个实验样杯的清澈程度,相对较清澈的量杯中加入的粉状活性炭的脱色能力显然要强于相对浑浊的量杯中的粉状活性炭的脱色能力,所以,这就是观察脱色法的奥义!
随着食品、医药、轻工、环保等行业的发展,粉状活性炭作为一种吸附脱色剂,其用量迅速增加。*初期我国活性炭的年产量仅为30多吨,至1996年,全国生产厂家有二百多个,年产量达13万吨。下面给大家详细介绍粉状活性炭的相关信息!
粉状活性炭的生产方法:
化学法活性炭的成熟工艺为氯化锌法,国内活性炭生产厂大多采用该法,其活化原理为:氯化锌在炭化活化中有脱水作用,使用机木质原料中的氢、氧元素以水的形式逸出,如此可降低炭化活化温度,改变热解路线,另外氯化锌溶液对木质原料有溶解、侵蚀作用,故可顺利渗透到原料内部,到达木质原料中纤维形成的细孔中,以实现完全活化,活化过程中氯化锌多数留在炭中起骨架作用,而形成的炭则沉积在骨架上,当后用水洗掉氯化锌后,则炭形成多孔,从而具有吸附、脱色作用。
粉状活性炭的发展方向:
根据活性炭的用途不同可将其制成粉状和粒状,粒状活性炭又分定型炭(例:柱状、球状等)和非定型;根据生产中所用活化剂的不同又可将其分为物理法活性炭和化学法活性炭:根据生产原料不同亦可分为木质炭和煤质炭,因木质原料孔隙度大,内部细胞组织有许多天然孔隙(木炭的比表面积为使活化剂易进入,且接触反应面大易活经,而煤则不同(煤制焦炭的比表面积仅为故与活化剂的反应面比木炭小的多。总之,以化学法木质粉状活性炭的脱色性能,它在水解、发酵、有机合成、制糖、制药、净水和环保等领域,用于除去发色体、胶质,吸附异味,防止液体浑浊,除去泡沫,提高蒸发结晶速度。
1、生产原料:
例如用稻壳制备活性炭,用废弃植物制取可燃气、炭和焦油,用工业水解渣制备活性炭,我校化学系也曾就本地资源――麦杆、玉米秸代替木材制备活性炭进行了大量的研究工作,其课题已于1999年获省级成果。除此之外也有用甘蔗渣,有机工业废料等为原料制备活性炭的报道。
2、 生产工艺:
随着人们环保意识的增强,物理法活性炭工艺将逐渐被人们所重视,为改善物理法活性炭的吸附性能,各生产单位进行过不少尝试,例如将一次高温水蒸气活化工艺改为两次,可显著提高产品的脱色力。
3、 生产设备:
活化炉是活性炭生产的主要关键设备。用回转炉虽操作简单、劳动强度小、物料活化均匀,产品质量稳定,但因烟道气温度高,气相中有部分氯化锌带入而消耗,若用平板炉,虽效率低,偶有炭化活化不均等缺点,但操作灵活性大,污染易解决。如何对两者进行权衡,有关正对此进行探索,相信不久的将来会有污染小、机械化程度高、产品质量稳定的活化炉问世。
当保持分压或浓度不变,可测得平衡吸附量和温度间的变化关系,绘出关系曲线,即吸附等压线。由于在工业装置中少量成分吸附大致在等温状态下进行,所以吸附等温线为重要和常用。
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