椰壳净水活性炭适用范围:
产品主适用于饮用水、纯净水、制酒、饮料、工业污水的净化、脱色、脱氯、除臭;也可用于炼油行业的脱硫醇等。
净水行业的-污水处理活性炭
污水处理活性炭产品的滤料是净水行业中主要的、使用多的吸附材料。活性炭产品是由椰壳、果壳、**煤等等为原材料的,原材料经过炭化(焖烧炉)、活化(在斯列普活化炉中800℃高温水蒸汽活化)、破碎、筛选、风选、水洗、烘干等等的一系列工序制得。早在二十世纪三十年代,人们就用活性炭产品从焦化厂的废水中吸附物质,因此,活性炭产品在水处理的应用中已有了近八十年的历史。有记载1862年英国采用活性炭产品净化了饮用水。我国现代早的净水也是先以活性炭产品为净水材料的。
可以说,从净水器的诞生以来,污水处理活性炭产品一直是与净水“形影不离”的,难分难解。 活性炭产品的滤料可以去除水中嗅和味、余氯、色度、胶体、**物(农药、合成洗涤剂、合成染料、除草剂、、卤乙酸、三卤甲烷、干扰物如邻苯二甲酸酯PAES等等)、重金属(如汞、镉、银、铅、铬、镍等等)、放射性物质等等,是净水行业中使用早、广泛使用的净水材料。
活性炭的机械性:
(1)粒度:采用一套标准筛筛分法,求出留在和通过每只筛子的活性炭重量,表示粒度分布。
(2)静观密度或堆密度:饮食孔隙容积和颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。
(3)体积密度和颗粒密度:饮食孔隙容积而不饮食颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。
(4)强度:即活性炭的耐破碎性。
(5)耐磨性:即耐磨损或抗磨擦的性能。 这些机械性质直接影响活性炭应用,例如:密度影响容器大小;粉炭粗细影响过滤;粒炭粒度分布影响流体阻力和压降;破碎性影响活性炭使用寿命和废炭再生。
利用活性炭的吸附性处理混凝沉淀
1.凝剂效果比较试验:分别采用聚合硫酸铁(PFS)、混合氯化铝(PAC)、明矾作混凝沉淀剂,结果表明,采用明矾作为混凝剂较为经济合理,其用量一般可控制在30mg/L左右。
2.沉降时间对废水的影响:确立混凝后的静置时间为30min。
3.吸附试验:粉末活性炭的用量比颗粒活性炭的用量少,基本在其一半的情况下,即可达到相同的效果。同时,由于粉末活性炭易进入精矿,不会在水循环中积累,故选用其做为吸附剂。其用量一般为50~100mg/L。
4.聚丙烯酰胺PAM对混凝效果的影响:PAM的加入,进一步提高了废水的混凝处理效果,但由于其是**高分子,导致水中COD值上升.在实践中,将混凝处理效果的变化和COD值的增加结合考虑,一般采用PAM的投入量0.2mg/L即可。
5.浮选试验:废水经混凝沉淀、活性炭吸附后,可全部回用,且对选矿指标无任何影响。经过明矾(30mg/L)、PAM(0.2mg/L)}昆凝沉淀,然后用粉末活性炭(50~100rag/L)工艺净化后,出水水质不但达到国家矿山废水排放标准,而且回用结果表明,经该工艺处理后的废水,不仅可以全部回用,不影响选矿指标,在选矿过程中还减少了浮选药剂用量,给企业带来了相当的经济效益。同时,由于废水的回用,使每天的新鲜水用量减少,这对于水资源短缺的我国来说,较具有减少污染、净化环境的社会意义。该法流程简单,效果好,具有广泛的工业应用前景。
影响活性炭吸附的主要因素:
①活性炭吸附剂的性质
其表面积越大,吸附能力就越强; 活性炭是非性分子,易于吸附非性或性很低的吸附质;活性炭吸附剂颗粒的大小,细孔的构造和分布情况以及表面化学性质等对吸附也有很大的影响。
②吸附质的性质
取决于其溶解度、表面自由能、性、吸附质分子的大小和不饱和度、附质的浓度等
③废水PH值
活性炭一般在酸性溶液中比在碱性溶液中有较高的吸附率。 PH值会对吸附质在水中存在的状态及溶解度等产生影响,从而影响吸附效果。
④共存物质
共存多种吸附质时,活性炭对某种吸附质的吸附能力比只含该种吸附质时的吸附能力差
⑤温度
温度对活性炭的吸附影响较小
⑥接触时间
应保证活性炭与吸附质有一定的接触时间,使吸附接衡,充分利用吸附能力。 活性炭化学性 活性炭的吸附除了物理吸附,还有化学吸附。活性炭的吸附性既取决于孔隙结构,又取决于化学组成。 活性炭不仅含碳,而且含少量的化学结合、功能团开工的氧和氢,例如羰基、羧基、酚类、内酯类、醌类、醚类。这些表面上含有的氧化物和络合物,有些来自原料的物,有些是在活化时、活化后由空气或水蒸气的作用而生成。有
时还会生成表面硫化物和氯化物。在活化中原料所含矿物质集中到活性炭里成为灰分,灰分的主要成分是碱金属和碱土金属的盐类,如碳酸盐和磷酸盐等。 这些灰分含量可经水洗或酸洗的处理而降低。
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