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物美价廉碘值1000煤质柱状活性炭哪个牌子好?

来源:{www。gyhtlc。com} 人气:7958 发表时间:2019-03-17 TAG:|

本品采用优质木屑为原料,经科学方法精制而成。外观为黑色,无毒无味,孔隙发达。具有比表面积大、吸附能力强、过滤速度快、脱色纯度高等优点。适用于庶糖、麦芽糖、葡萄糖、饴糖、核糖、乳糖、木糖、淀粉糖等糖类的脱色和精制。同时也适用于柠檬酸、胱氨酸、味精、糖精、荧光增白剂、甘油、植物油、酱油、香料、饮料及食品添加剂等行业深度净化、脱色、提纯和精制。

活性炭是废水处理中常用的一种有效吸附剂, 其再生具有重要意义。对热再生法、生物再生法等活性炭再生的传统方法进行了回顾, 同时也对目前新兴的活性炭再生技术, 如电化学法、超临界流体法、催化湿式氧化法和超声波法等进行了介绍与讨论。

  关键词:活性炭 再生 水处理

  活性炭是一种无毒无味, 具有发达细孔结构和巨大比表面积的优良吸附剂。20 世纪60 年代初, 欧美各国开始大量使用活性炭吸附法处理城市饮用水和工业废水。目前, 活性炭吸附法已成为城市污水、

  工业废水深度处理和污染水源净化的一种有效手段。我国于20 世纪60 年代已将活性炭用于二硫化碳废水处理, 自20 世纪70 年代初以来, 采用粒状活性炭处理工业废水, 不论是在技术上, 还是在应用范围和处理规模上都发展很快, 如在炼油废水、炸药废水、印染废水、化工废水和电镀废水处理等方面都已有了较大规模的应用, 并取得了满意的效果。

  随着活性炭的应用范围日趋广泛, 活性炭的回收开始得到了人们的重视。如果用过的活性炭无法回收, 除了每吨废水的处理费用将会增加0. 83~0.90元外[1] , 还会对环境造成二次污染。因此, 活性炭的再生具有格外重要的意义。

  1 传统活性炭再生方法

  1.1 热再生法

  热再生法是目前应用最多, 工业上最成熟的活性炭再生方法[2, 3]。处理有机废水后的活性炭在再生过程中, 根据加热到不同温度时有机物的变化, 一般分为干燥、高温炭化及活化三个阶段。在干燥阶段,主要去除活性炭上的可挥发成分。高温炭化阶段是使活性炭上吸附的一部分有机物沸腾、汽化脱附, 一部分有机物发生分解反应, 生成小分子烃脱附出来,残余成分留在活性炭孔隙内成为“固定炭”。在这一阶段, 温度将达到800~900 °C, 为避免活性炭的氧化, 一般在抽真空或惰性气氛下进行。接下来的活化阶段中, 往反应釜内通入CO2、CO、H2或水蒸气等气体, 以清理活性炭微孔, 使其恢复吸附性能, 活化阶段是整个再生工艺的关键。热再生法虽然有再生效率高、应用范围广的特点, 但在再生过程中, 须外加能源加热, 投资及运行费用较高。  生物再生法是利用经驯化过的细菌, 解析活性炭上吸附的有机物, 并进一步消化分解成H2O 和CO2的过程[1, 2]。生物再生法与污水处理中的生物法相类似, 也有好氧法与厌氧法之分。由于活性炭本身的孔径很小, 有的只有几纳米, 微生物不能进入这样的孔隙, 通常认为在再生过程中会发生细胞自溶现象, 即细胞酶流至胞外, 而活性炭对酶有吸附作用,因此在炭表面形成酶促中心, 从而促进污染物分解,达到再生的目的。

  生物法简单易行, 投资和运行费用较低, 但所需时间较长, 受水质和温度的影响很大。微生物处理污染物的针对性很强, 需就特定物质专门驯化。且在降解过程中一般不能将所有的有机物彻底分解成CO2和H2O , 其中间产物仍残留在活性炭上, 积累在微孔中, 多次循环后再生效率会明显降低。因而限制了生物再生法的工业化应用。


自来水中普遍含有氯消毒副产物THMs,长期饮用影响人体健康。活性炭吸附技术能够有效去除THMs,但目前市场上活性炭品种繁多,应选择合适的活性炭对THMs进行吸附去除。本文对我国40个城市自来水基本水质及氯消毒副产物THMs调研分析,从安全性能、结构性能及吸附性能三个角度对15种不同品牌不同材质的活性炭进行评价,考察各分析方法的评价相关性与有效性。筛选出4种性能较优的活性炭进行去除自来水中低浓度THMs的效果实验,分别从静态吸附动力学及动态穿透两个方面进行研究,分析吸附速度、吸附平衡时间;根据Freundlich等温吸附线方程拟合活性炭对CHC13、CHC12Br、CHClBr2、CHBr3的吸附容量;研究THMs初始浓度、温度、活性炭种类对吸附过程的影响。在此基础上进行动态穿透实验,分析流量、初始浓度、炭床高度对实际运行的影响,结合实验结果初步设计200L/h的标准10寸活性炭净水器滤芯一级、二级和三级吸附装置。具体研究成果如下:(1)我国城市自来水水质调研分析表明:我国自来水pH值稳定处于7~8之间,符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中6.5~8.5的要求。我国华东、华南、西南、东北地区自来水的总溶解性固体TDS除个别城市外均低于150mg/L,华中、华北、西北地区的自来水TDS相对较高。自来水中氯消毒副产物以CHC13为主,占THMs检测总量60%以上,检测结果均小于60μg/L。从THMs检测值与《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中规定各限值的比值之和来看,水样 HD10、HD11 超过 1,HD14、HD17、HN1、HN2、XB1 接近 1,其余水样符合限值要求。(2)活性炭筛选与评价结果表明:参考我国活性炭净水器相关标准,1-3#、2-1#、3-2#、5-1#、5-2#、8#更适合用作生活饮用水净水炭。木屑炭1-4#、7-2#的微孔最为发达,比表面积最大达到1600m2/g以上,对小分子有机物的吸附效果最好,椰壳炭 1-1#、2-1#、3-1#、5-1#、7-1#、8#次之,比表面积800m2/g;7-1#、7-2#的中孔最为发达,对小分子有机物的吸附速度最快,1-3#、2-2#、3-1#、4#、7-1#次之。活性炭的孔容与比表面积在一定程度上呈正相关性。从孔径来看,椰壳炭1-1#、2-1#、5-1#、8#对小分子有机物吸附效果最好。从15种活性炭的碘吸附值、亚甲基蓝吸附值和苯酚吸附值来看,评价结果与活性炭结构分析结果基本保持一致。(3)活性炭对自来水中THMs的静态吸附动力学分析及动态穿透实验表明:从吸附速率来看,所选4种活性炭对THMs的吸附效果5-1#最好,7-1#次之,7-2#和5-2#较差。从吸附平衡时间来看,吸附开始1h后4种活性炭对THMs基本达到吸附平衡,1h~4h之间吸附缓慢,4h之后基本不再吸附。由Freundlich拟合结果可知活性炭吸附THMs的过程属于非均匀表面吸附。根据Freundlich经验常数K和1/n可知,在实验条件下,活性炭5-1#更适合用于吸附THMs,与第5章活性炭评价结果一致。THMs的初始浓度越大,活性炭的吸附速率越快。在实验条件范围内温度对活性炭吸附THMs的影响很小,温度升高,活性炭对THMs的吸附速率小幅增大。活性炭5-1#对THMs的吸附效果依次为CHBr3CHClBr2CHC12BrCHC13。(4)动态穿透实验结果表明:在实验条件下,进水流量越大,THMs浓度越高,活性炭穿透越快,活性炭吸附容量及容量利用率有少量增加,而炭床高度越大,活性炭穿透越慢,但对活性炭的吸附容量及容量利用率没有明显影响。(5)设定进水浓度为国标限值的2倍即co(CHCl3)=120μg/L进行装置设计计算,装置处理水量设定为200L/h,经过活性炭吸附后THMs各浓度与国标限值的比值之和不超过1即ce≈20 μg/L,按照市售标准10寸净水器滤芯设计,活性炭床利用率为68.4%,一级吸附每4个月更换一次活性炭滤芯,二级吸附每9个月更换一次,三级吸附每15个月更换一次。本研究为如何快速有效选择活性炭提供理论依据,为活性炭吸附去除自来水中THMs的实际应用提供一定的参考。

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