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活性炭在净水应用中的重要性

活性炭在净水应用中的重要性
活性炭在净水应用中的重要性

[活性炭在净水应用中的重要性]

人类对活性炭的研究与利用至今已有百余年历史,活性炭自诞生以来无时无刻不在呵护着人们的健康,甚至在生命垂危时,它还能挽救人的生命。然而绝大数人并不知道是它在默默奉献,即使是一流的活性炭专家,也未破解它对人类如此衷受之谜,可以说活性炭的应用在人们生活中无处不在,表现在以下几方面。

一、净水

水是人类生存的第一要素,没有从便没有和命。但是并不是地球上所有的水都能饮用,特别是在人口密集的工农业高度发达的地区,不论是地表水还是地下水都不能直接饮用。

如今城镇人们饮用的自来水,首先要经过氯化处理,对水进行消毒并分解水中的有机物质。但是,氯与水中藻类产生的污物以及废水带入的去垢剂等杂质进行氯化时,产生的氯酚气味极难闻,水仍不能饮用。我们只有再用活性炭过滤,吸附掉水中多余的氯和氯酚,同时吸附水中的有机物质和各种重金属毒物,还吸附水中的各种细菌、病毒等有害物质,使水达到国家饮用水的标准。此间每吨水消耗活性炭11~12g。

目前除城市自来水外,家庭或医用的纯净水野外用的净水器、食品工业用不、制酒工业用水、航海“天水”的净化,以及生活与工业废水的净化处理等等,都离不开活性炭。现在发达国家用于污水处理的活性炭,占基总量的40%~50%,且每年还以15%~20%的速度增长。

二、净气

呼吸是人活着的标志,但是人若吸入有机蒸气、酸性气体、一氧化碳、二氧化硫、氢氰酸氨、硫化氢、砷化氢、磷化氢等毒气,则会中毒死亡。因此,全世界都禁止使用非人道的大规模杀伤武器中包括毒气。活性炭就是在第一次和第二次世界大战中,为预防毒气而快速发展起来的防毒物质。人类预防毒气的工具是防毒面具,其内最重要的滤毒物质就是浸渍过铬、铜、银等重金属盐类的活性炭。

在目前和平利用核工业中,进入核反应堆内的保护气体(氨气)要净化,核反应后铀衰变产生的氙气具有放射性,也要净化,核燃料元件的生产,用过的燃料元件也要处理,都得使用活性炭方能净化。现在所有地下设施、矿洞或潜水艇上的换气装置和压缩空气,工业用的滤毒缸、医疗用的呼吸机、汽车尾气的净化器,日常生活中应用的空调机、电冰箱、冰柜等,凡是净化气体的设备中,都得使用活性炭,才能使气体达到国家标准。

三、净食

在20世纪初,欧洲奥匈帝国的波然米亚糖厂首先取得了将红糖精制成白糖的专利,其关键技术就是利用活性炭把糖浆中分子量在8000~15000的高分子胶体粒子和灰分,以及其他无机混合物吸附掉,使红糖脱色并去杂。从此活性炭被广泛应用于食品加工业。

现在加工明胶、椰子酪、果胶、果汁、饮料、所有糖类、酒类、味精等食品,加工椰子油、棉籽油、菜籽油、猪油、芳香油、甘油、鱼油和药用油等脂肪,都采用活性炭脱色、脱臭、去杂进行精制。

四、净酒

在酿酒发酵过程中,由于水的质量和精馏工艺的关系,会影响酒的风味和质量。如果用活性炭预先吸除水中的铁等重金属,再用活性炭吸附酒中的酸、糖醛、丹宁和杂醇油等杂技,保留酒中的醚醛缩二醇和高级醇,则会极大的改善酒的风味和纯度,提高质量。

例如在葡萄酒的制造中,活性炭也能改变其色泽和芳香味。先将少量酒与活性炭混合,然后倒入酒(汁)槽内,经槽下送入的空气或机械搅拌数小时后,再用沉淀法或过滤法取酒即可。一般每100L葡萄酒使用活性炭100~200g。在啤酒的生产中,在水源、空气和二氧化碳三个环节上都使用活性炭净化,或在啤酒装桶之前,每100L啤酒加入20~25g活性炭,则酒的颜色和风味会更好。

五、净药

医用的青霉素是用活性炭吸附后,再用醋酸戊脂或用80%再酮水溶液解吸的方法分离出来的。链霉素也是用活性炭吸附后,再用酸化甲醇作洗液提取的。所有用于皮下注射的针剂和吊瓶以及口服药片,都必须经过活性炭过滤使其脱色、去杂并清除细菌、毒素热源才能使用。

六、净血

活性炭还能解救血液中毒的病人,方法是在一个直径6cm、高20cm的特制玻璃吸附器中,装入200g0.5-2mm的果壳活性炭,将血液自人体动脉引出,通过微量泵使其流过的吸附器,再由静脉输入人体。速度为100~200ml/min,每一次30min至2h。通过这样的血液净化,可以从血液中排出许多尿素症的沉出物,如肌肝、尿酸、靛兰甙、酚、胍基及有机酸等有毒物质。

净血用的活性炭是经过特殊处理的,选用吸附能力最强和质地最硬的杏壳活性炭,在其外表预先盖上一层蛋白质薄膜,如羟基甲基丙烯乙脂薄膜、纤维素醋酸酯或其他与血液相溶的亲水物质。这样才能避免血液中大量蛋白质覆盖活性炭,保持其吸附性能。

七、解毒

人食五谷杂粮等各种食物,难免会引发肠胃疾病,如果误食毒蘑、变质食物、生物碱、升汞、有机磷、酚等还会中毒,即使在对致毒物质沿不清楚时,活性炭是任何药品也替代不了的普遍有效的解毒剂,及时时服用可以挽救人的生命。即使不是中毒,对急性胃炎或肠炎也有效。

活性炭对高分子量的物质具有很强的吸附性能,而肠胃细菌和各种毒物恰恰是这类物质。医用活性炭要用亚甲兰脱色法测其吸附力,并检验其内是否存在氰化物、氨化物、硫化物、重金属(Fe、Al、Cu、Zn)的盐和硝酸盐等,必须符合国家标准。

从以上活性炭的净水、净气、净食、净酒、净药、净血和解毒等作用中看出,称活性炭为人类健康的守护神是当之无愧的。

净水颗粒活性炭

活性炭知识 净水颗粒活性炭 净水颗粒活性炭介绍 净水活性炭主要用于城市生活饮用水、纯净水、蒸馏水、超纯水等制造设备的填装、脱氯、降油净化及各种工业污水深度净化处理。 产品型号 规格 主要指标 产品用途 HT-Y16 8x24目或10x30目 碘吸附值(mg/g)≥1000,强度(%)≥96,PH值≥7,水份(%)≤10,充填密度(g/ml) 0.46—0.54。 电厂锅炉水、工业循环水处理 HT-Y16M 8x24目或10x30目 碘吸附值(mg/g)≥1000,强度(%)≥95,PH值6.5-8.5。 饮用水、水厂水、生活水处理、纯水 HT-Y18 10x30目20x50目 碘吸附值(mg/g)≥1000,载银量:1-3‰ 饮用水、电子工业用水、超纯水净化 HT-Y20 碘吸附值(mg/g)≥1000,强度(%)≥95,PH值≥7,水分(%)

≤10。 土壤改造,土质净化及环境净化 HT-F34 ≤100目 碘值(mg/g)≥900, PH值≥7 各类污水处理 HT-Z40 粒度(mm) Φ1.5 碘值(mg/g)≥900,堆积密度(g/ml)0.42-0.52,强度(%)≥90,灰分(%)≤12,水分(%)≤10. 用于水中有机污染物、藻类及其他有害杂质的吸附、净化等HT—Z41 粒度(mm)Φ1.5 强度(%)≥90,碘值(mg/g)≥900,灰分(%)≤12。用于自来水厂水、生活水场、工厂循环水及工业和生活污水的处理,也可用于黄金矿山尾液回收 HT—Z43 粒度(mm)Φ3.0 强度(%)≥90,碘值(mg/g)≥900 ,灰分(%)≤12。用于工厂循环水、生活水场及自来水厂水的处理。 HT—Z48 粒度(mm)Φ4.0 强度(%)≥90,碘值(mg/g)≥1000,灰分(%)≤12。水厂水处理、工业水净化 HT—Z46 粒度(目)8x30 强度(%)≥90,碘值(mg/g)≥950,灰分(%)≤12。

水处理活性炭的标准

在废水处理中,活性炭主要是用来去除废水中的污染物,达到深度净化的目的。活性炭具有发达的孔隙结构和表面积,具有较强的吸附性能,吸附后的水可以达到国家净化的标准,吸附的性能稳定,可以达到最佳的吸附效果,具有一定的经济效益。 活性炭在净化废水中具有相当长的发展历史,在活性炭表面的吸附容积式有限的,只适合于处理含汞量低的废水。若含汞的浓度高,就要用化学沉淀法进行处理。它具有较强的物理和化学性能,可以阻止毒物的吸收,同时活性炭与多种化合物相结合,解毒的作用大。 在生产中应用的活性炭种类有很多。一般制成粉末状或颗粒状。粉末状的活性炭吸附能力强,制备容易,价格较低,但再生困难,一般不能重复使用。颗粒状的活性炭价格较贵,但可再生后重复使用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。因此在水处理中较多采用颗粒状活性炭. 1.活性炭吸附 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。 2.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,活性炭的吸附量随被吸附物质平衡浓度的提高而提高。 3、活性炭在污水处理中的应用 在工业生产中,金银的湿法提取、化学纤维的生产、炼焦、合成氨、电镀、煤气生产等行业均使用氰化物或副产氰化物,因而在生产过程中必然要排放一定数量的含氰废水。 活性炭用于净化废水已有相当长的历史,应用于处理含氰废水的文献报道也越来越多.但由于CN、HCN 在活性炭上的吸附容量小,一般为3 mgCN/ gAC~8 mgCN/ gAC(因品种而异),在处理成本上不合算。 1)活性炭处理含汞废水

活性炭在水处理中的特点、性质及应用

活性炭在水处理中的特点、性质及应用 活性碳主要依靠其高吸附能力的特性,有效去除水中的氯、异色、异味、重金属等。带活性碳的水过滤器,是美国销售最广的净水装置。活性碳是以椰子壳为原料,颗粒均匀。表面具有大量微孔,形成巨大的比表面积(1克活性碳能吸附微尘的面积相当于2亩地大小),活性碳主要依靠其高吸附能力的特性,吸附水中的氯、异色、异味等,也有以杏核壳等为原料的果壳碳和以煤为原料的煤质碳,吸附性能较椰壳碳差,价格也便宜很多。 任何表面都有自发降低表面能的倾向,由于固体表面难于收缩,所以只能靠降低界面张力的办法来降低界面张力的方法来降低表面能,这也就是固体表面能产生吸附作用的根本原因。由于活性炭具有发达的孔隙结构和巨大的比表面积,对水中溶解的有机物,如苯类化合物、酚类化合物、石油及石油产品等具有较强的吸附能力,而且对用生物法及其他方法难以去除的有机物,如色度、异臭、表面活性物质、除草剂、合成染料、胺类化合物以及许多人工合成的有机化合物都有较好的去除效果,因此活性炭吸附技术在水处理中已得到广泛应用。 活性炭的特点 活性炭是一种多孔性含炭物质,具有发达的微孔构造合巨大的比表面积。它包括许多种具有吸附能力的碳基物质,能够将许多化学物质吸附在其表面上。活性炭最初用于制糖业,后来广泛用于去除污水中的有机物合某些无机物。 活性炭的性质 活性炭外观为暗黑色,具有良好吸附性能,化学性质稳定,可耐强酸及强碱,能经受水浸、高温,密度比水小,是多孔的疏水性吸附剂。 活性炭的作用 活性炭产生吸附的主要原因是固体表面上的原子力场不饱和,有表面能,因而可以吸附某些分子以降低表面能。固体从溶液中吸附溶质分子后,溶液的浓度将降低,而被吸附的分子将在固体表面上浓聚。活性炭在制造过程中,其挥发性有机物被去除,晶格间生成了空隙,形成许多不同形状、不同大小的细孔。通常活性炭颗粒中的孔隙占颗粒总体积的70%~80%。这些孔隙形状多样,孔径分布范围很广,细孔壁的总表面积即比表面积一般高达500~1700平方米/克。这就是为什么活性炭吸附能力强、吸附容量大的主要原因。 活性炭的吸附特性不仅与细孔构造和分布情况有关,而且还与活性炭的表面化学性质有关。活性炭本身是非极性的,其含量及电荷随原料组成、活化条件不同而异,低温活化(< 500℃)的碳可以生成表面酸性氧化物,水解后可以放出H+。

工业水处理中的粉末活性炭净水技术

工业水处理中的粉末活性炭净水技术 发表时间:2016-09-28T11:31:08.020Z 来源:《基层建设》2015年31期作者:向伟 [导读] 摘要:近年来,国家、社会对水处理的重视程度越来越高,为可持续发展的经济利益,必需提升工业水处理的质量。在长远的发展道路上,有限的水资源不断被浪费和破坏,然后不断探究水处理的技术将对自身乃至全球在循环利用项目上带来重要意义。 辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司辽宁省阜新市 123000 摘要:近年来,国家、社会对水处理的重视程度越来越高,为可持续发展的经济利益,必需提升工业水处理的质量。在长远的发展道路上,有限的水资源不断被浪费和破坏,然后不断探究水处理的技术将对自身乃至全球在循环利用项目上带来重要意义。粉末活性炭以其自身的优点,在国内外的工业水处理方面得到广泛应用,因此探究粉末活性炭的水处理工艺是技术人员永恒不变的课题。鉴于此,本文对工业水处理中粉末活性炭净水的处理技术进行了分析探讨。 关键词:粉末活性炭;工业水处理;净化;吸附 一、活性炭的基本性质 活性炭是一种多孔径的炭化物,有极丰富的孔隙构造,具有良好的吸附特性,它的吸附作用藉物理及化学的吸咐力而成的,其外观色泽呈黑色。其成份除了主要的碳以外,还包含了少量的氢、氮、氧,其分子结构形似一个六边形,由于不规则的六边形结构,确定了其多体枳及高表面积的特点,比表面积高达1000~3000 m 2/g。 1、孔结构特性 活性炭材料的结构比较特殊,从晶体学角度看,由石墨微晶和碳氢化合物组成,属于非结晶性物质。其固体部分之间的间隙形成了活性炭材料的孔隙,赋予活性炭材料特有的吸附性能。按照孔径的大小可分为微孔(直径<2 nm)、中孔(直径2~50 nm)和大孔(直径>50 nm)。微孔具有很强的吸附作用,主要是其具有很大的比表面积;中孔,又叫中间孔,能用于添载触媒及化学药品脱臭;大孔通过微生物及菌类在其中繁殖,就可以使无机的碳材料发挥生物质的功能。 2、表面化学特性 活性炭的吸附性能不仅取决于其物理结构,更取决于其表面化学性质。表面化学特性一般与活性炭的原材料、表面官能团的种类与数量、表面杂原子、化合物的种类与状态等因素有关,不同的表面官能团、杂原子、化合物会影响活性炭的表面酸碱性、亲疏水性、催化性能、表面润湿性、吸附选择性能等。研究活性炭材料表面的含氧官能团的表征手段时,指出活性炭材料表面可能存在下面几种含氧官能团:羰基、酸酐、乳醇基、羧基、醌基、醚基、内酯基、酚羟基。 二、活性炭的吸附作用 如今工业生产活动对水的污染严重,为解决水质污染问题,必须经过多道工序对水进行去污处理。活性炭种类繁多,不同的活性炭的吸附能力和吸附物质也更有不同。从90年代初期一直到现在,人们应用活性炭净水主要是为了去除水中的三卤甲烷和少量的有机污染物。 [1]因为过量的三卤甲烷能刺激人体细胞使其变异从而发生癌变,所以在对饮用水进行净化时必须去除三卤甲烷。通常,净水厂会使用二氧化氯对三卤甲烷进行处理,但这一方法不仅成本高而且存在安全隐患,因此在对饮用水进行消毒之前,一般先用活性炭去污,吸附水中的三卤甲烷。 活性炭很强的吸污去污能力,它的净水作用主要表现在以下几个方面:(1)活性炭具有除臭作用,它能除去水中石油、酚等物质产生异味,并对这些物质有一定的吸附作用。(2)活性炭具有去色作用,它能除去水中由金属或者植物分解而成的物质的颜色,并且能降低有机物颜色的色度,从而除去水中的杂色。(3)活性炭有能够去除水中的三卤甲烷。被工业污水污染的水中会含有一定数量的三卤甲烷,它对人体的安全健康危害很大,活性炭可以有效吸附三卤甲烷。(4)去除农药等有机污染物。目前,水质被污染的元凶就是各类有机物如杀虫剂、芳香族化合物,这类物质不能被水中的生物消化而对水质造成污染。(5)除去水中的重金属成分。重金属含量过高会导致人体中毒,例如汞、铅,严重的还能致人死亡。 三、粉末活性炭净水技术 1、概述 粉末活性炭利用自身的吸附能力对于化学、气味等有机物有着吸附作用,粉末活性炭的吸附容量大、效率高、效果好,在颗粒相互碰撞的作用下,更提升了其吸附作用和容量的增加。利用粉末活性炭的吸附作用对水体中的溶解性有机物含量降低,去除物质中的异味,是生产加工工艺简单但十分有效的净化材料。 粉末活性炭在发挥其吸附作用时是一个极其复杂的过程,是由多种作用力共同发挥产生的效果。分子间的作用力是运动不息的,在分析分子间的作用力可以得知当一个分子被吸附到活性炭的孔隙中后,其他的分子由于运动不止会随之被吸附进去,并且分子组成的物质结构会持续不断的被活性炭吸收。 2、粉末活性炭的技术要点 在活性炭的选择上,要选择最佳的炭种。活性炭分为煤质活性炭、果壳活性炭、木质活性炭三类,不同类型的活性炭的特性也不同,要根据实地的供货情况及水质处理需要选择合适的类型。通过反复实践得出结论,煤质活性炭的经济性较高,木质活性炭的处理效果最好。颗粒体积更小的粉末活性炭在相同总体积下因其外表面积最大,也就是说可吸附面更大,提高了活性炭的利用率也提升了吸附速率。 四、粉末活性炭的净水原理 粉末活性炭的吸附作用原理较为复杂,其吸附效果会受到多种作用力的影响,其中,分子之间的相互作用力是影响活性炭吸附能力的关键性因素。物质结构内部的分子之间还会出现相互吸附的关系,任何一个分子被吸附到活性炭内部,都会导致其他分子被持续性地吸入到活性炭的孔隙之中,从而形成一种活性炭持续吸附物质结构的形态。由活性炭吸附双速率扩散理论可知,活性炭的吸附作用包括迅速扩散过程和缓慢扩散过程两个双速过程阶段。从迅速扩散过程来看,指的是水中的被吸收分子由活性炭颗粒内沿向阻力较小的碳粒孔隙中运动的过程,由于活性炭具有较高的孔隙,因而扩散阻力相对较大,在溶质分子向活性炭微孔中扩散时,由于孔隙相对狭小,因而阻力更加明显,这就会降低扩散的速度。粉末活性炭是一种主要内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类吸附剂,它的微孔结构发达,具有很强的吸附性能!活性炭是由许多石墨型层状结构的微晶不规则集合而成,由于活性炭颗粒结构小,微孔结构很多,因而具有很大的内表面积,在对于色度"味"化学有机物等的吸附作用上,不仅吸收速度快,而且吸收容量大,效果好。在加上活性炭颗粒之间的碰撞作用,

活性炭在净水处理中的变化

活性炭知识 活性炭在净水处理中的变化 市恒泰滤材有限公司根据经验总结的活性炭在净水中的变化规律 (1)随着活性炭池运行时间的延长,净水活性炭的碘吸附值、亚甲基蓝吸附值、比表面积、孔容积和孔径都逐年降低;颗粒活性炭投入使用前2年吸附值降低较快,使用5年之后,炭的吸附值基本趋于稳定,并且炭再生前后的吸附值差别不大。 (2)活性碳表面电镜照片显示2# 炭表面完全被生物覆盖,1# 炭表面有明显的孔洞和微生物,而3#炭有明显的裂痕和微生物;炭表面微生物以酸杆菌、根瘤菌以及部分Alpha 变形菌为主;炭池出水比进水异养菌菌落数多,应更加关注炭池的生物安全性。(3)活性碳炭池对水中常规有机物指标(UV254、CODMN)及致突变物质(三氯甲烷生成势、三氯乙酸生成势)等都有去除作用,但其去除率的高低与吸附值大小没有关联性,说明微生物对去除水中有机物发挥了主要作用。(4)碘吸附值和亚甲基蓝吸附值不是判断炭再生和水质净化效率的参考指标;再生活性炭对水中臭味物质净化作用不明显;可考虑延长新炭再生时间至5a。2014年11月21日市 活性炭价格和活性炭应用 活性炭价格,每周活性炭价格,活性炭报价,优质活性炭用作空气净化的价格,椰壳活性炭价格。活性炭广泛应用于工农业生产的各个方面,如石化行业的无碱脱臭(精制脱硫醇)、乙烯脱盐水(精制填料)、催化剂载体(钯、铂、铑等)、水净化及污水处理;电力行业的电厂水质处理及保护;化工行业的化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精

制;食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的精制、脱色;黄金行业的黄金提取、尾液回收;环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化;以及相关行业的滤嘴、木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制,各种浸渍剂液的制备等。活性炭在未来将会有极好的发展前景和广阔的销售市场。一、活性炭的用途1、空气净化2、污水处理场排气吸附3、饮料水处理4、电厂水预处理5、废水回收前处理6、生物法污水处理7、有毒废水处理8、石化无碱脱硫醇9、溶剂回收10、化工催化剂载体11、滤毒罐12、黄金提取13、化工品储存排气净化14、制糖、酒类、味精医、食品精制、脱色15、乙烯脱盐水填料16、汽车尾气净化17、PTA氧化装臵净化气体18、印刷油墨的除杂 活性碳主要用途﹕1.用于液相吸附类活性碳?自来水,工业用水,电镀废水,纯净水,饮料,食品,医用水净化及电子超纯水制备。?蔗糖、木糖、味精、品、柠檬酸、化工产品、食品添加剂的脱色、精制和去杂质纯化过滤?油脂、油品、汽油、柴油的脱色、除杂、除味、酒类及饮料的净化、除臭、除杂?精细化工、医化工、生物制过程产品提纯、精制、脱色、过滤。?环保工程废水、生活废水净化、脱色、脱臭、降COD 2.用于气相吸附类活性碳?、、二、、油气、CS2等有机溶剂吸附与回收。?过滤嘴、装修除味、室内空气净化(甲醛,等的去除),工业用气的净化(如CO2、N2等)?石化行业生产、天然气净化、脱硫、除臭、废气的治理?生化、油漆工业、地下场所、皮革工厂、动物饲养场所的空气净化、脱臭。?烟道气的臭气吸附、硫化物吸附,汞蒸汽的去除,降低戴奥辛的生成。3.用于高要求领域活性碳?催化剂及催化剂载体(钯炭催化剂、钌炭催化剂、铑炭催化剂、铂炭催化剂),贵重金属催化剂及合成金刚石、黄金提取。?

图解净水器的优劣(一)活性炭棒

图解净水器的优劣(一) 活性炭棒 广州久道家用电器有限公司云川净水器 近半年来,陆续有大学同学向我咨询买净水器的事情。这些扣门的亲,都是搞技术的,只想出最少的钱,买最好的东西,都是一帮不好对付的主。 做净水技术这么些年,对净水器倒是了解得比普通老百姓多一些。说实在的,净水器五花八门,去国美、苏宁一看,啥样子的都有。既然朋友是想花少钱买好东西,只能买“内在美”的产品了,如果还想外观也很眩,那不可能了。那么,净水器“内在美”是什么?净水器的核心就是过滤水,过滤水的能力就看滤材怎么样。所以滤材好,才应该是选择的首要条件,其它的外观什么的,都是花架子。 今天咱也不往大的方面讲,我们只聊聊不同的净水器中常用到的炭棒。炭棒就将颗粒状或粉状的活性炭与黏合剂一起,压缩、烧结,从而形成棒状。较之于颗粒炭(或叫散炭),炭棒中的过滤间隙要小,从而使水与活性炭充分接触,达到“尽流”效果,增强过滤效果。但不同的加工艺、不同原料的炭棒,其的过滤效果其实千差万别。今天我也不跟大家讲什么COD加标、VOC加标这些专业的、难以理解、更难操作的东西,我们就讲用眼睛怎么判断炭棒的优劣。这里选了两支炭棒,我们来对比一下。 先看包装吧,左边的市面常见的普通炭棒,右边的是彩美国核心技术的云川除重金属炭棒。

普通炭棒用的是一层PE膜包裹

翻过来看看另一头,原来没有密封的,失望! 撕下来看看

10寸滤芯外面包裹着一层尼龙网和无纺布,大家可千万别撕这一层哦!这不是包装,这是滤芯要用到嘀…… 下面我们来看看云川除重金属炭棒 用一高档牛皮纸盒包装,里面还有一个全密封的PE袋包裹着。

滤芯还盖着一个小蓝帽,也是密封用的。 拔“蓝冒”的时候有一股气冒出,密封得真好。外盒牛皮纸,内有密封PE,再有一个密封

常用水厂深度水处理技术解析

常用水厂深度水处理技术解析 1中山市供水有限公司广东中山 528403;2广东中山建筑设计院股份有限公司广东中山528403 【摘要】对目前常用的水厂饮用水深度处理工艺进行了综述,分别介绍了活性炭吸附法、深度氧化法和膜过滤法的技术原理、研究进展与应用特点,为供水企业实施技术改造和提高 饮用水质提供一定的理论参考。 【关键词】水厂饮用水;深度处理;技术进展 0引言 水厂饮用水处理技术包括预处理、常规处理、应急处理和深度处理[1]等,常规和应急水 处理以物理沉降法、化学混凝法和生物分解法等相互搭配的多级联合处理最为常用,主要目 的是除去悬浮颗粒、胶体和微生物等,往往不能除去特征有机污染物,所以还需合适的深度 水处理进行补充。 按技术分类,目前常用深度水处理可分为活性炭技术、深度氧化技术与膜分离过滤技术等。国内外对于深度水处理技术已开展了大量实验研究与生产应用,并取得了一定成果[2]。 本文综述了常用水厂深度水处理技术,分别介绍了各自具体处理方法及优缺点,为供水企业 的技术改造工作提供一定的理论参考。 1活性炭吸附处理 活性炭技术原理是利用石墨微晶不同孔径结构的物理吸附能力,以及表面极性含氧有机 官能团的分子间作用力,从而对有机污染物分子进行吸附。活性炭具有比表面积大、物化性 能稳定、经济易得等特点,广泛应用于饮用水处理、化工催化、废气吸收等工业与生活领域。根据材料制备来源不同可将活性炭划分为果壳碳、煤质碳、木质碳和骨质碳,其中果壳碳因 孔径最小而得到较多关注。根据材料存在形态不同可将活性炭分为颗粒碳、碳纤维与粉末碳 活性炭的性能表征手段一般参照国标(GB/T 12496.6-1999)和相关行标(DL/T 582-2004)规定,以粒度、表观密度、灰分、pH、漂浮率等作为物理指标,以对碘、亚甲基蓝和苯酚或木 质素、单宁酸等吸附值测定作为化学指标。供水处理活性炭应具有吸附性好、机械强度高、 化学稳定性好等特性,质量符合中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 345-2010《生活饮用 水净水厂用煤质活性炭》。实际应用中较少采用单一活性炭吸附处理,目前活性炭发展趋势 一是对其进行改性处理以提高吸附能力,如在活性炭表面复合一层生物膜制成生物活性炭、 利用一定功率的微波辐射改性等;二是进行活性炭再生以提高使用效率,可用方法有催化氧 化法、药剂洗脱法、高温加热法等;三是采用活性炭与其他深度处理技术的联用,如已得到 成熟应用的臭氧生物活性炭处理技术。该技术先对饮用水进行臭氧处理,将高分子有机物分 解为小分子如CH2Cl2、CHCl3等,再通过生物活性炭滤池吸附臭氧处理产生的小分子产物, 既弥补了臭氧处理无法解决部分小分子有机物的缺陷,又提高了生物活性炭对有机物的吸附 量和工作寿命。 2深度氧化处理 深度氧化处理技术[3]是指在声、光、电、催化剂等因素作用下产生自由羟基(?OH), 从而将有机污染物氧化或完全矿化为小分子化合物,该技术主要包括化学催化氧化、光催化 氧化、湿式氧化、超声空化和电化学氧化等,具有降解效率高,环境友好,普适性强等特点。 Fenton法是目前应用最为普遍的深度化学催化氧化处理。Fenton法因强氧化试剂 (Fe2+/H2O2)及其发明人Fenton而得名,在广义上是指采用光辐射(UV)、催化剂 (C2O2-4、EDTA)、或电化学手段,使得H2O2产生较强自由羟基以氧化有机物,且Fe2+还

活性炭罐在水处理行业技术概述

活性炭罐在水处理行业技术概述 活性炭罐用于工业水处理有着悠久的历史,早期的工业用碳钢过滤器 https://www.doczj.com/doc/5d15557724.html,/tgchenjiao/进行过滤。现在专注于促进活性炭罐水处理行业,有效去除水中含有有机分子等等。但在使用过程中导致过量的微生物,需要定期维护。 活性炭罐体 活性炭罐作用说明 活性炭罐的作用主要是去除大分子有机物、铁氧化物、余氯。有机物、余氯、铁氧化物易使离子交换树脂中毒,而余氯、阳离子表面活性剂等不但会使树脂中毒,还会破坏膜结构,使反渗透膜失效。 对活性炭罐进行维护 初效活性炭罐是利用活性炭所具有的丰富的毛细孔对水中的大分子有机物、余氯、铁氧化物等胶体物进行吸附过滤,这种吸附是不可逆的,即活性炭有一定的饱和吸附容量,一旦吸附饱和后,活性炭就失去吸附性能,无法用反冲洗的方法冲去污染物。

活性炭罐维护说明 在活性炭吸附饱和之前,定期进行反冲洗,以冲出活性炭表面的大量细菌团及悬浮固体物。活性炭吸附饱和后,应马上更换新的活性炭,否则会造成反渗透膜损伤而不可弥补。另外,活性炭吸附有机物后,为细菌提供了丰富的营养,造成细菌在活性炭罐内的大量繁殖,水中的微生物含量经活性炭过滤后反而升高。 如此证明工业用水活性炭罐可利用滤芯将水中的各种杂质、悬浮物拦截下来,让干净的水流出来,供人类使用。而且它在清洗排污的过滤程,不影响水系统的正常运行,用水很少。罐后的水为无污染可用水源,而且不会污染其他宝贵的水源。 如此工业用活性炭罐可以使用一个过滤器在水中的各种杂质、悬浮物质拦截干净,并供人类使用。在过滤过程中排污的清洁水系统的正常运行没有影响。过滤后的干净水可用,没有其他珍贵的水源污染。 (注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

粉末活性炭净水技术在水处理中的应用

粉末活性炭净水技术在水处理中的应用 发表时间:2019-07-23T15:47:25.553Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:张忆雨 [导读] 摘要:由于水资源被污染问题的复杂性,传统的净水技术无法达到完全清除水资源中污染物质的目的。 北方工程设计研究院有限公司河北石家庄 050000 摘要:由于水资源被污染问题的复杂性,传统的净水技术无法达到完全清除水资源中污染物质的目的。因此,我们应不断的对净水技术进行有效的创新,以此来提高对水资源的净化质量。其中,粉末活性碳净水技术的应用,可以有效的减少工业水中的有害成分。对某些污染物,甚至可以完全对其进行清除。 关键词:粉末活性炭;净水技术;水处理 引言 粉末性活性碳净水技术运用在水处理中,对于有效的吸附水中的杂质以及提高水的使用质量都具有至关重要的作用。粉末活性碳净水技术在水处理中的应用,不仅可以有效的进行深度清洁生活用水,而且还有助于的降低水资源的浪费。 1.粉末活性炭的性质与净水原理 通过对粉末活性碳性质与净水原理的分析与了解,可更好的将其运用在给水处理中,这样就能有效的促进对水中有害物质的吸附,以此来不断的达到净化水资源的目的。下面,就针对粉末活性碳的性质与净水原理展开具体的分析与讨论。 1.1粉末活性碳的性质 粉末活性碳是一种吸附能力较强的吸附剂,其整个微孔结构较为发达,这也是其吸附性能较强的主要原因。活性碳还主要由许多石墨型层状结构的微晶不规则集合而成的。由于整个活性碳的颗粒较小,且具有较多的微孔结构,使活性碳具有较大的比表面积,具备有效的吸附化学物质特有的优势。粉末活性碳的使用,不仅可以有效的降低水体中溶解性的有机物含量,而且还能去除水中的异味,从而能有效的提高整个水的使用质量。 1.2粉末活性碳的净水原理 粉末活性碳的净水主要就是通过分子间的相互作用而形成的。由物理学可得,分子之间具有一定的相互作用力,即范德华力。因此,物质中的一个分子被活性碳吸附以后,其他的分子都有被活性碳吸附到其分子空隙中的可能性。这是活性炭粉末实现对污染物质的有效吸附的基础。此外,粉末活性碳的吸附还包括两个过程,即:缓慢扩散过程和迅速扩散过程。其中,缓慢扩散过程就是指:碳粒孔隙较大,当溶质分子向活性碳微孔中运动时,就会产生一定的扩散阻力,从而就会导致整个扩散过程变得缓慢。同时,由于粉末状活性炭与块状活性炭相比,具有更大的比表面积。故单位重量的活性炭具有更大的吸附效能,可以处理更多的待处理水资源。 1.3粉末活性炭应用注意要点 其一,应当充分确保粉末活性炭与需要处理的水质之间能够充分的融合。 其二,活性炭对于有害物质的吸附不是一蹴而就的,而是需要一定的时间。 其三,污染水体当中的一些化学成分,可能会对于粉末活性炭的吸附作用造成影响。 其四,在给水处理中,粉末活性炭可能会与其他混凝剂之间出现吸附竞争,造成粉末活性炭吸附作用的下降。 其五,粉末活性炭的投入量、投加地点以及干式或湿式投加方式的选取应当立足于实际情况来进行。 2.粉末活性炭净水技术在给水处理中的应用 在给水处理中,利用粉末活性炭去除水中三卤甲烷、致嗅味物质、农药和除草剂及合成有机物已经取得了成功的经验与较高的去除效果。 2.1去除三卤甲烷 三卤甲烷是导致饮用水污染中的一种重要污染因素。运用粉末活性炭吸附技术去除三卤甲烷是当前降低水资源污染所使用的主要方式。在饮用水氯化消毒过程中,氯与水中的有机物所反应生成的主要挥发性卤代烃类化合物,包括氯仿、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷和溴仿,此四者合成总三卤甲烷。三卤甲烷在动物试验中,已被证明具有致突变性和致癌性,有的还有致畸性和神经性毒性,而活性碳对三卤甲烷具有较强的吸附作用。 粉末活性炭对三卤甲烷虽然具有较强的吸附作用,但是其吸附能力并不能保证足以处理含有高浓度三卤甲烷的饮用水。在对饮用水使用氯化物进行消毒处理时,应该合理使用氯化物,避免因氯化物过量产生的三卤甲烷浓度过高,对净水技术的使用产生一定的反作用。此外,还要合理的降低余氯的浓度,以此来不断的避免产生较多的三卤甲烷,从而达到对三卤甲烷的有效的吸附效果。 2.2去除致嗅味物质 水体的嗅味通常是由于水中某些无机离子和溶解总固体的浓度较高、有机物分解、水体污染及富营养化等因素而造成的,常规净水处理技术主要是通过去除藻类和絮凝体来去除致嗅味物质,对于溶解于水中的致嗅味物质去除率很低,而粉末活性炭具有发达的孔隙结构和巨大的比表面积,对于水中溶解的有机物,如苯类化合物、酚类化合物等具有很强的吸附作用,而且对一些常规净水处理技术难以去除的致嗅味物质以及许多人工合成的有机化合物都有很好的去除效果。 2.3去除农药和除草剂 水污染不仅由工业废水和生活污染所造成的,而且农业生产也会给水的使用质量产生一定的影响。其中,农业生产中的农药是导致水污染的主要因素。因此,我们在进行相应的水处理操作时,就可在水中投放一定量的粉末活性炭,这样就能有效的吸附水中的杂质,从而达到净化水资源的效果。 2.4去除合成有机物 水中的有机物一般是由工业生产而造成的,虽然并不是所有的有机物都会对人体造成危害,但是工业生产中所产生的合成有机物会对人、动物以及植物的生长产生不同程度的影响。采用传统的净化处理方法,只能降低水中化合物的浓度,要想达到去除的目的,使用传统的净水处理方法是远远不够的。因此,可在水中加入适量的粉末活性炭,以此来高效的吸附水中的杂质,进而不断的提高水的使用质量。结语 简而言之,随着工业的不断快速发展,对水环境造成了一定的污染。水对保障人的身体健康具有至关重要的作用。粉末活性碳净水技

活性炭特征与在水处理过程中的影响

活性炭特征与在水处理过程中的影响 主要特性 吸附特性 活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。活性炭的表面积研究是非常重要的,活性炭的比表面积检测数据只有采用BET 方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内也被淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。F-Sorb 2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法),更重要的F-Sorb 2400比表面积测试仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时减少人为误差,提高测试结果精确性。 活性炭对各气体的吸附能力(单位:ml/cm3): H2、O2、N2、Cl2、CO2 4.5 、35、11、494、97 催化特性 活性炭在许多吸附过程中伴有催化反应,表现出催化剂的活性。例如活性炭吸附二氧化硫经催化氧化变成三氧化硫。 由于活性炭有特异的表面含氧化合物或络合物的存在,对多种反应具有催化剂的活性,例如使氯气和一氧化碳生成光气。 由于活性炭和载持物之间会形成络合物,这种络合物催化剂使催化活性大增,例如载持钯盐的活性炭,即使没有铜盐的催化剂存在,烯烃的氧化反应也能催化进行,而且速度快、选择性高。 由于活性炭具有发达的细孔结构、巨大的内表面积和很好的耐热性、耐酸性、耐碱性,可作为催化剂的载体。例如,有机化学中加氢、脱氢环化、异构化等的反应中,活性炭是铂、钯催化剂的优良载体。 机械特性 (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。 化学特性 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。

活性炭在水污染处理中的应用和展望

活性炭在水污染处理中的应用和展望 摘要: 由于活性炭表面能大,来源广,价格便宜,是普遍用到的吸附材料,基于这些优点,活性炭吸附工艺也成为目前去除水中有机物的首选工艺。本文讲述了活性炭作为固体吸附剂的性质,同时也介绍了活性炭在水污染处理中的应用和展望。 关键词:活性炭,吸附,表面能 1.前言 任何表面都有自发降低表面能的倾向,由于固体表面难于收缩,所以只能靠降低界面张力的办法来降低界面张力的方法来降低表面能,这也就是固体表面能产生吸附作用的根本原因。由于活性炭具有发达的孔隙结构和巨大的比表面积,对水中溶解的有机物,如苯类化合物、酚类化合物、石油及石油产品等具有较强的吸附能力,而且对用生物法及其他方法难以去除的有机物,如色度、异臭、表面活性物质、除草剂、合成染料、胺类化合物以及许多人工合成的有机化合物都有较好的去除效果,因此活性炭吸附技术在水处理中已得到广泛应用。活性炭的特点 活性炭是一种多孔性含炭物质,具有发达的微孔构造合巨大的比表面积。它包括许多种具有吸附能力的碳基物质,能够将许多化学物质吸附在其表面上。活性炭最初用于制糖业,后来广泛用于去除污水中的有机物合某些无机物。

2.1活性炭的一般性质 活性炭外观为暗黑色,具有良好吸附性能,化学性质稳定,可耐强酸及强碱,能经受水浸、高温,密度比水小,是多孔的疏水性吸附剂。 2.2活性炭的作用机理 活性炭产生吸附的主要原因是固体表面上的原子力场不饱和,有表面能,因而可以吸附某些分子以降低表面能。固体从溶液中吸附溶质分子后,溶液的浓度将降低,而被吸附的分子将在固体表面上浓聚。活性炭在制造过程中,其挥发性有机物被去除,晶格间生成了空隙,形成许多不同形状、不同大小的细孔。通常活性炭颗粒中的孔隙占颗粒总体积的70%~80%。这些孔隙形状多样,孔径分布范围很广,细孔壁的总表面积即比表面积一般高达500~1700平方米/克。这就是为什么活性炭吸附能力强、吸附容量大的主要原因。 活性炭的吸附特性不仅与细孔构造和分布情况有关,而且还与活性炭的表面化学性质有关。活性炭本身是非极性的,其含量及电荷随原料组成、活化条件不同而异,低温活化(< 500℃)的碳可以生成表面酸性氧化物,水解后可以放出H+。由于活性炭表面有微弱的极性使其他极性溶质竞争活性炭表面的活性位置,导致非极性溶质吸附量的降低,而对水中某些金属离子交换吸附或络合反应,提高了活性炭对金属离子的吸附效果。 总之,在吸附过程中,真正决定吸附能力的是微孔结构。全部比表面几乎都是微孔构成的。粗孔和过渡孔分别起着粗、细吸附通道作用,它们的存在和分布在相当程度上影响了吸附和脱附速率。此外,活性

活性炭过滤器

活性炭过滤器 一、简介 一种罐体的过滤器械,外壳一般为不锈钢或者玻璃钢,内部填充活性炭,用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子,并能有效降低水的色度。 活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理能够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用,还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证SDI<5,TOC<2.0ppm。 二、应用范围 广泛适用于食品、医药、电子、化工、工业废水等行业。 1、能满足液压系统对过滤精度的要求,能够阻挡一定的杂质进入系统; 2、滤芯应该具备足够的强度,不会因压力而受到损坏; 3、通流的能力大,压力损失小; 4、易于清洗、更换。 三、特点 功能 1.活性炭吸附过滤器缸体采用水力模拟长径设计,并采用粒径合理,比表面积大于1000m2/g 的高效活性炭,使其既有上层特效过滤又有下层高效吸附等功能,大大提高产水净化程度和碳的使用寿命。 2.经HG活性炭吸附过滤器处理后水质余氯含量:≤0.1PPM。 3.对水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等性能卓著; 4.对于降低水体的浊度、色度,净化水质,减少对后续系统(反渗透、超滤、离子交换器)的污染等也有很好的作用 产品 1、效率高:24小时连续工作,不需停机反冲洗。 2、运行费用低:不需高扬程大流量的反冲洗泵。 3、维护费用低:其在运行过程中除石英砂滤料外没有任何转动部件,故障率低,维护费用省。 4、一次性投资低:不需单设混凝池、澄清池等设施,不需反冲洗泵和电动、气动阀门等设备,工程量小,一次性投资省。 5、水头损失小:单一滤料且滤料清洁及时,水头损失小,总水头损失≤0.5m。 6、进水水质要求宽松:可长期承受150mg/L浓度SS进水水质,短时承受300mg/L浓度SS冲击而出水水质不变。 7、出水水质稳定、过滤效果好。滤料清洁及时,可保证高质、稳定的出水效果,无周期性水质波动现象。 8、易于改扩建:所采用的单元操作方式可根据水量变化灵活增加或删减过滤器数量,易于改扩建。 9、占地面积小,外形美观:其将传统的三段式再生水处理工艺为一体,节省用地约70-80%;外观更美观、紧凑。 四、原理 1、工作原理 活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总

活性炭在饮用水处理中的应用

活性炭在饮用水处理中的应用 目前我国大部分水源受到不同程度的水质污染,然而常规处理除对浊度有较好的去除外,对其他水质指标的去除率都较低。在这种情况下,活性炭可作为饮用水处理的有效手段,愈发受到重视。文章概述了活性炭的基本性质、制备、改性及在饮用水处理中的应用,并对其今后的发展方向进行了分析。 标签:活性炭;饮用水处理;应用 近年来,有机物污染的加重以及饮用水污染突发事件的增加,时刻提醒着人们关注饮用水的水质安全问题。研究表明[1-4],常规水处理工艺对TOC的去除率不到30%,氨氮的去除率依原水水质而定,大多在25%以下,而且面对一些突发性的水源水质污染,常规处理工艺很难应对,如两虫、藻类、内分泌干扰物等。这就要求我们寻求新的技术来完善传统的常规处理工艺。活性炭能够有效地去除污染物及消毒副产物的前体物,提高和保障饮用水质,是至今饮用水深度处理中最为有效的方法[5]。 1 活性炭基本性质 活性炭属于固体炭质的一种,其颜色呈黑色,结构多微孔(直径多为1×10-10~1×10-9μm)。大量的微孔致使活性炭的比表面积高达1000m2/g,远远高于其它固体材料,这一特质使活性炭具有强大的吸附能力。活性炭的吸附根据吸附力的不同分为物理吸附、化学吸附、离子吸附,而活性炭对有机物的去除以物理吸附为主,范德华力在物理吸附中起决定性作用[6]。 因制作活性炭的原料不同,所以活性炭具有不同的结构和化学性质,应用也各不相同。比如,由木材制作的活性炭为粉末状,孔隙结构较大,能够吸附分子量较大的物质;由椰壳制作的活性炭为不定型颗粒状,大孔少,多用于吸附分子量较小的物质[7]。 2 活性炭制备 活性炭的制備工艺十分成熟,为了获得优质的活性炭,一般采用以下制备方法[8]:(1)原料预处理,包括脱灰和预氧化。脱灰可以通过去除原料中的Ca、Mg等杂质来提高活性炭性能,但费用较高。预氧化不仅能够使活化温度降低,活化时间缩短,还能够使原料的表面活性增加,使活化作用更为深入。(2)使用催化活化剂。这一工艺可以大大提高反应速率,使孔径分布集中。(3)使用模板。这一工艺可通过改变模板从而控制活性炭的孔隙分布,但制备工艺复杂,成本高。(4)物理与化学联用,可提高活性炭的比表面积,得到超级活性炭。 3 活性炭的改性 随着活性炭在水处理中的应用越来越多,普通活性炭[9]由于本身的缺陷如

活性炭在水处理行业中的作用简析概要

活性炭在水处理行业中的作用简析 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,活性炭的吸附量随被吸附物质平衡浓度的提高而提高。 活性炭是一种经特殊处理的炭,具有无数细小孔隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500-1500m2。活性炭有很强的物理吸附和化学吸附功能,而且还具有解毒作用。解毒作用就是利用了其巨大的面积,将毒物吸附在活性炭的微孔中,从而阻止毒物的吸收。同时,活性炭能与多种化学物质结合,从而阻止这些物质的吸收。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。 活性炭滤料的净水作用

活性炭滤料是净水中最主要、使用最多的吸附材料(其他吸附材料还有:中性大孔树脂、大孔阴树脂、分子筛、硅藻土等。活性炭是由椰壳、果壳等为原料,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、烘干等工序制得。早在二十世纪三十年代,人们就用活性炭从焦化厂的废水中吸附苯酚,因此,活性炭在水处理中的应用已有近八十年的历史。有记载1862年英国采用活性炭净化饮用水。我国现代最早的净水也是以活性炭为净水材料的。可以说,从净水器诞生以来,活性炭一直与净水“形影不离”,难分难解。 活性炭滤料可去除水中嗅和味、色度、余氯、胶体、有机物(合成洗涤剂、农药、除草剂、杀虫剂、合成染料、三卤甲烷、卤乙酸、内分泌干扰物如邻苯二甲酸酯PAES等、重金属(如汞、银、镉、铬、铅、镍等等、放射性物质等,是净水中使用最早、最广泛实用的净水材料。不仅一般活性炭净水器,在家用反渗透纯水,以及多数超滤、陶瓷、KDF、UV等净水器中,都会用到活性炭。活性炭和KDF都能去除水中余氯,但KDF和氯反应生成锌离子(Zn2+,可能会导致水中锌超标,而用活性炭除氯则没有这 类担心。活性炭在活化过程中形成大量的各种形状的细微孔,构成了巨大的具有吸附作用的表面积,表面积越大,吸附效果越好。 常用活性炭分类 根据活性炭形态的不同,家用净水器中常用的活性炭可分为:粉末活性炭和颗粒活性炭。粉末活性炭实际上是粒度更细小的颗粒活性炭。由于颗粒细小,比表面积大,它的吸附效果优于常用的颗粒活性炭。颗粒活性炭,这是在净水器中最常用的活性炭。颗粒越小,吸附效果越好,但水的阻力(进出口压差越大,也容易漏炭,因此净水

活性炭工作原理-水处理设备

活性炭工作原理 1、活性碳吸附装置结构组成:活性炭吸附净化装置,脱附净化装 置,吸附风机,脱附风机等组成。 2、活性碳吸附装置适用范围:该装置运用于大风量低浓度的有机 废气处理,可处理苯类、酮类、醇类、、烷类及其混合类有机废气,主要用于化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。活性碳吸附塔,系利用高性能活性碳吸附剂固体本身的表面作用力,将有机废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面,能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附,更适用于大风量低浓度的废气治理,适用于电子、化工、轻工、橡胶、油漆、涂装、印刷、机械、船舶、汽车、石油等行业。 3、活性碳吸附装置工作原理:吸附过程:由于固体表面上存在着 未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的。 4、活性碳吸附装置性能特点:运行过程不产生二次污染;设备投 资少、运行费用低;性能稳定、可同时理多种混合气体,净化效率≥95%;采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂,具有阻力低、寿

命长、净化效率高等优点;活性碳吸附装置可以依据废气处理特性及客户需求,进行个案设计定制。活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备。由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成。根据吸附单元的数量和风量共分为多种规格,HXF型系列活性碳废气净化器选择不同填料可以处理多种不同废气。 5、活性碳吸附装置主要处理包括三大类: a.酸性废气和酸雾(例如:NO2、H2SO4、HCL、HF等) b.碱性废气(例如:NH3等) c.有机废气和臭味(例如:苯类、酚类、醇类、、酊类) 6、活性碳吸附装置吸附单元是HXF废气净化器内安装的核心部 件。吸附单元在设备箱体内分层抽屉式安装,能够非常方便从两侧的检查门取出。并且检查门开启方便、密封严密。

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