活性炭改性方法及其在水处理中的应用
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活性炭的使用方法活性炭是一种具有高度微孔结构和巨大比表面积的吸附剂,广泛应用于水处理、空气净化、食品加工等领域。
它的出色吸附性能使其成为一种理想的环境净化材料。
下面将介绍活性炭的使用方法,希望能对大家有所帮助。
首先,我们来谈谈活性炭在水处理中的使用方法。
在家庭生活中,我们经常会用到活性炭净水壶或净水器。
在使用前,我们需要先对活性炭进行激活处理,以去除其中的杂质和残留物。
激活方法可以通过煮沸、浸泡或加热等方式进行。
一旦激活完成,我们就可以将活性炭放入净水器中,它会吸附水中的有机物、重金属离子和异味物质,使水质得到改善。
其次,活性炭也可以用于空气净化。
我们可以将活性炭放置于密封的容器中,然后将其放置在需要净化的空间中,如衣柜、冰箱、鞋柜等。
活性炭能够吸附空气中的异味和有害气体,起到净化空气的作用。
此外,活性炭也可以用于吸附甲醛、苯、氨等有害气体,提高室内空气质量。
另外,活性炭在食品加工中也有着重要的作用。
在食品工业中,活性炭常被用于脱色、去味和去异味。
例如,在糖厂中,活性炭可以用于脱色糖浆,提高糖的质量;在酿酒业中,活性炭可以用于去除酒中的杂质和异味,提高酒的口感和品质。
最后,我们还可以利用活性炭来制作DIY除臭产品。
将活性炭装入布袋或竹炭袋中,然后放置在衣柜、鞋柜、车内等位置,可以起到很好的除臭作用。
此外,活性炭还可以用于制作空气净化袋、冰箱除味袋等家居用品,为我们的生活带来便利。
总的来说,活性炭具有多种用途,包括水处理、空气净化、食品加工和家居除臭等方面。
通过合理的使用方法,我们可以充分发挥活性炭的吸附性能,改善生活环境,保障健康。
希望本文所介绍的活性炭使用方法能对大家有所帮助。
活性炭在工业污水处理中的应急投加的应用彭一佳发布时间:2022-11-28T08:26:08.542Z 来源:《建筑模拟》2022年第14期作者:彭一佳[导读] 本文通过利用粉末活性炭进行投加烧瓶实验,研究某工业污处理厂在应急情况下采用投加活性炭的方式进行可行性分析,通过对实验效果分析在活性炭的应急情况下科学合理的选定投加点、投加量。
肇庆市肇水污水处理有限公司广东肇庆 526000摘要:本文通过利用粉末活性炭进行投加烧瓶实验,研究某工业污处理厂在应急情况下采用投加活性炭的方式进行可行性分析,通过对实验效果分析在活性炭的应急情况下科学合理的选定投加点、投加量。
关键词:粉末活性炭工业污水投加点选择1.项目简介1.1污水处理工艺流程某工业污处理厂污水处理厂的主要处理对象为工业园区精细化工企业产生的混合化工废水,采用“物化预处理+A/O+曝气生物滤池+压力过滤”作为主体工艺。
总体工艺流程包括机械处理段、二级生物处理段、深度处理段、污泥处理段。
其流程见下图:图1-1 污水处理系统工艺流程图1.2工艺流程简述来自工业园区的废水通过废水输送管道输送到格栅池,去除废水中较大颗粒物,再自流入隔油池进行隔油处理。
隔油后的废水再经除沉池沉淀后,自流入调节池进行水质水量的调节。
调节池内废水由调节池提升泵提升进入气浮池,在气浮池内投加絮凝剂,使废水中悬浮物得到有效去除。
气浮处理后的废水再自流入水解酸化池,废水中的大分子有机物以及难降解有机物在厌氧微生物的作用下,分解成小分子有机物,同时部分转化为厌氧污泥。
经厌氧处理后的废水再自流入接触氧化池,废水中有机物在好氧微生物的作用下,进一步分解成二氧化碳和水,部分转化为剩余污泥。
氧化池出水再自流入混凝沉淀池,在池内投加混凝剂进行混凝反应,再自流入二沉池沉淀处理。
二沉池出水自流入加压水池,再通过提升泵提升入曝气生物滤池,废水中残存的有机物,在好养微生物作用下进一步得到去除。
出水自流入中间水池,在通过提升泵提升入压力过滤罐过滤处理,废水中悬浮物得到有效去除,过滤出水再经紫外消毒处理后,达标排放。
水处理的生物活性炭技术探讨引言随着我国工业化的大力推进,工业污水和生活污水等大量污水向环境中的排放使人们的生活面临着严重的威肋,因此,对这些污水的处理成为了亚待进行的任务在众多污水的处理中,生物活性炭技术的应用表现出了巨大的优势,不仅可以达到除污的良好效果,而且可以使活性炭再生利用,节省了原料,实践证明,生物活性炭技术在水处理中的应用具有广阔的发展前景。
一、生物活性炭技术简介1、简介生物活性炭是当前国内外饮用水深度处理的主流工艺之一。
生物活性炭技术是将臭氧化学氧化、活性炭物理化学吸附、生物氧化降解进行联合使用。
在生物活性炭吸附前增设臭氧预氧化,不仅可以初步氧化水中的有机物及其他还原性物质,以降低生物活性炭滤池的有机负荷;还可以使部分难生物降解有机物转变为易生物降解物质,从而提高生物活性炭滤池进水的可生化性。
生物活性炭还被成功用于处理呈现高藻、高有机物、高氨氮“三高” 特征的太湖水处理中,为类似水厂的深度处理改造提供经验和示范。
生物活性炭深度处理工艺具有诸多的优点,但在应用过程中也会发生活性炭滤池生物泄漏、溴酸盐超标、中间提升泵房运行不稳定等问题,针对上述问题,需要找出防止生物泄漏、溴酸盐超标等设计优化和改进的方法,为臭氧—生物活性炭工艺更加科学合理的运用提供依据。
总之,臭氧化-生物活性炭处理工艺充分发挥了臭氧化和生物活性炭两种水处理技术的优点,并相互促进和补充,是一种高效的除污染技术,能够充分保证饮用水的安全性。
2、优势生物活性炭技术特有的优势主要有:一是能有效的深度处理有机废水。
通常情况下,有机物被微生物的降解具有一个最小的基质浓度,当水中的有机物浓度比这一基质浓度小时,微生物的降解速率不高,基于生物活性炭技术对水中有机物具有良好的吸附作用以及炭表面有机物的富集,从而提升微生物降解速率。
例如在处理城市污水个工业废水等二级水处理时,由于其具有有机物浓度不高、可生化性能差的缺点,应用这一技术能很好的去除有机污染物,最佳能达到回用水水质标淮。
活性炭的制备和应用活性炭是一种广泛应用于空气净化、水处理、食品加工和制药等领域的重要材料。
活性炭的制备和应用一直备受研究者关注,目前已经形成了一套成熟的技术和体系。
本文将介绍活性炭的制备和应用,以及未来的发展趋势。
一、活性炭的制备活性炭的制备方法主要包括物理法、化学法和生物法。
物理法是利用高温或化学活化剂将有机材料加热或炭化产生的炭黑、木炭、煤焦炭等原料制得活性炭。
物理法制备出的活性炭孔径分布范围广,表面积大,具有良好的吸附性能,但制备成本较高。
化学法是在有机材料中加入化学活化剂进行化学反应,产生气体孔道和微孔道的形成,从而制备出活性炭。
化学方法制备出的活性炭结构复杂,具有高的表面积和较高的表面化学反应活性。
生物法利用生物质作为原料,通过炭化和活化处理得到生物质活性炭。
生物法制备简单,成本低廉,是一种环保型的活性炭制备方法。
二、活性炭的应用活性炭广泛应用于空气净化、水处理、食品加工和制药等领域。
1. 空气净化活性炭吸附性能突出,可有效去除有害气体和异味,被广泛应用于空气净化领域。
例如,有些家庭空气净化器使用了活性炭滤网,能够有效去除甲醛、苯等有害气体。
2. 水处理活性炭可以吸附水中的有机物、异味和金属离子等,常常作为水处理中的一种重要材料。
例如,面向市场的水处理产品中含有熟化的活性炭,能有效地去除水中的异味和色素。
3. 食品加工领域在食品加工中,活性炭也扮演着重要的角色。
活性炭的应用可以有效去除食品加工过程中产生的色素、异味和杂质,保证食品的质量和卫生安全。
例如,糖果、巧克力、啤酒等生产过程中都可以使用活性炭进行处理。
4. 制药领域活性炭吸附性能强,可以将污染物质除去,从而净化药物原材料。
此外,活性炭还可以去除药品中的不纯物质,保障药品的质量和安全。
例如,常常使用活性炭作为口服药片和医用药剂的纯化材料。
三、未来的发展趋势随着生活品质的提高、治理环境的需求和工业控制的发展,活性炭的应用前景将逐渐扩大。
活性炭的特性,作用原理及其应用活性炭介绍活性炭是以优质椰子壳、核桃壳、杏壳、桃壳为原料,经系列生产工艺精制而成,外观呈黑色颗粒状。
优点是孔隙结构发达,比表面积大,吸附性能强,库层阻力小,化学性能稳定,易再生。
适用于高纯度的生活饮用水、工业用水和废水处理的深度净化脱氯、脱色、除臭和黄金提炼等方面。
活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 是一种极优良的吸附剂, 每克活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多. 而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成. 其組成物质除了炭元素外,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其結构则为炭形成六环物堆积而成。
由于六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性。
活性炭可由许多种含炭物质制成,这些物质包括木材、锯屑、煤、焦炭、泥煤、木质素、果核、硬果壳、蔗糖浆粕、骨、褐煤、石油残渣等。
其中煤及椰子壳已成为制造活性炭最常用的原炓。
活性炭的制造基本上分为两过程,第一过程包括脱水及炭化,将原料加热,在170至600℃的温度下干燥,並使原有的有机物大約80%炭化。
第二过程是使炭化物活化,这是经由用活化剂如水蒸汽与炭反应来完成的,在吸热反应中主要产生由CO及H2组成的混合气体,用以燃烧加热炭化物至适当的溫度(800至1000℃),以烧除其中所有可分解的物质,由此产生发达的微孔結构及巨大的比表面积,因而具有很强的吸附能力。
活性炭的孔隙按孔径的大小可分為三类。
大孔:半径1000 - 1000000 A。
过渡孔:半径20 - 1000 A。
微孔:半径- 20 A。
由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。
由椰壳制的活性炭具有最小的孔隙半径。
木质活性炭一般具有最大的孔隙半径,它们用於吸附较大的分子,並且几乎专用于液相中。
在都市給水处理领域中使用的第一种类型之粒状活性炭即是用木材制成的,称为木炭。
煤质活性炭的孔隙大小介於两者之间。
在煤质活性炭中,褐煤活性炭比无烟煤活性炭具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径,因此能有效地除去水中大分子有机物。
BAC生物活性炭法及其在水处理中的应用田 晴 陈季华(东华大学环境学院,上海200051)摘要 介绍了生物活性炭(BAC)法去除有机物的方式,不同进水水质条件下的特征穿透曲线。
总结了BAC法的优缺点以及国、内外对BAC生物再生的研究与观点,以及BAC技术的研究与应用进展。
关键词 生物活性炭 微生物降解 活性炭吸附 吸附容量 生物再生 有机物1 概述早在1970年,Weber等人在用活性炭(G AC)处理废水时首次发现了微生物的降解作用,并由S ontheimer研究小组首次在饮用水的处理中研究了G AC上的生物作用,指出由于微生物对有机物的降解作用可以大幅延长G AC的使用期限。
而“生物活性炭”(BAC)一词,是在1978年,在总结欧洲水处理经验时首次由Miller G.W.与Rice正式提出,并将这一提法沿用至今。
同时期,Y ing,Weber等研究小组开始研究并验证BAC中生物降解与G AC吸附的关系,并建立了数学模型来描述两者之间的关系,至此,人们开始重视关于BAC的研究,至今仍有新的研究结果不断提出。
在饮用水与废水深度处理中,生物活性炭法是利用活性炭表面生长的微生物降解与活性炭吸附作用共同去除有机物。
由于微生物能优先降解水中的有机物,降低了活性炭的吸附负荷,增加了炭床在达到“穿透”或“失效”时通水倍数,延长了活性炭的使用周期,减少了活性炭的再生频率,从而降低生产成本与能耗。
2 BAC技术中的有机物去除与生物降解BAC技术中对有机物的去除可归纳为吸附去除与生物降解两种作用,去除途径取决于有机物的可吸附性与可生物降解性。
根据有机物的吸附性与生物降解性,可分为:①可吸附可生物降解有机物(A&BDOC);②可吸附但非生物降解性有机物(ADOC);③非吸附但可生物降解的有机物(BDOC);④非吸附非生物降解的有机物(NRDOC);对第一类有机物,强化生物活性,提高微生物活动,可减小炭柱的吸附负荷,延长炭柱的使用寿命,该类有机物包括苯酚、部分溶解性芳香族化合物等;第二类有机物只能靠吸附去除,与微生物生命活动无关,如氯仿及饮用水水源水中的三卤甲烷(TH Ms)等物质都属于这一类。