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活性炭吸附技術(shù)在水處理中的應(yīng)用

2020年12月24日 10:06:42人氣:1017來(lái)源:諸城市吉豐機(jī)械科技有限公司

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關(guān) 鍵 詞污水處理設(shè)備,廢水處理設(shè)備,工業(yè)廢水處理設(shè)備,活性炭吸附設(shè)備,廢氣處理設(shè)備
【資料簡(jiǎn)介】
  活性炭作為一種比較特殊的碳質(zhì)材料,以其發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)、巨大的比表面積、良好的穩(wěn)定性質(zhì)、很強(qiáng)的吸附能力以及優(yōu)異的再生能力,被廣泛應(yīng)用于環(huán)保等各個(gè)領(lǐng)域,文章將著重介紹活性炭吸附技術(shù)在水處理中的應(yīng)用。
 
  1.活性炭的物理化學(xué)特性
 
  1.1 活性炭(AC)
 
  活性炭是常用的一種非極性吸附劑,性能穩(wěn)定,抗腐蝕,故應(yīng)用廣泛。它是一種具有吸附性能的炭基物質(zhì)的總稱。把含碳的有機(jī)物質(zhì)加熱炭化,去除全部揮發(fā)物,在經(jīng)藥品(如ZnCl2等)或水蒸汽活化,制成多孔性炭素結(jié)構(gòu)吸附劑;钚蕴坑蟹蹱詈土顑煞N,工業(yè)上多采用粒狀活性炭。
 
  由于原料和制法的不同,其孔徑分布不同,一般分為:碳分子篩,孔徑在10×10-10m以下;活性焦炭,孔徑20×10-10以下;活性炭,孔徑在50×10-10m以下。
 
  1.2 活性炭纖維(ACF)
 
  活性炭纖維是一種新型吸附功能材料,它以木質(zhì)素、纖維素、酚醛纖維、聚丙烯纖維、瀝青纖維等為原料,經(jīng)炭化和活化制的。與活性炭相比較*的微孔結(jié)構(gòu),更高的外表面和比表面積以及多種官能團(tuán),平均細(xì)孔直徑也更小,通過(guò)物理吸附以及物理化學(xué)吸附等方式在廢水、廢氣處理、水凈化領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。
 
  纖維狀活性炭微孔體積占總孔體積90%左右,其微孔孔徑大部分在1nm左右,沒(méi)有過(guò)度孔和大孔。比表面積一般為600~1200m2/g,甚至可達(dá)3000m2/g;钚蕴坷w維脫附再生速率快,時(shí)間短,且其性能不變,這一點(diǎn)優(yōu)于活性炭。與活性炭一樣,活性炭纖維吸附時(shí)無(wú)選擇性,主要用于吸附有機(jī)污染物,一般用于煉油廠綜合廢水處理。
 
  2.活性炭的吸附作用與吸附形式
 
  2.1 活性炭處理
 
  指利用活性炭作為吸附劑和催化劑載體的有關(guān)過(guò)程。主要應(yīng)用于生活飲用水深度凈化,城市污水處理,工業(yè)廢水的處理。
 
  2.2 吸附作用與吸附形式
 
  將溶質(zhì)聚集在固體表面的作用稱為吸附作用。活性炭表面具有吸附作用。吸附可以看成是一種表面現(xiàn)象,所以吸附與活性炭的表面特性有密切關(guān)系;钚蕴坑芯薮蟮膬(nèi)部表面和孔隙分布。它的外表面積和表面氧化狀態(tài)的作用是較小的,外表面是提供與內(nèi)孔穴相通的許多通道。表面氧化物的主要作用是使疏水性的炭骨架具有親水性,使活性炭對(duì)許多極性和非極性化合物具有親和力;钚蕴烤哂斜砻婺,其吸附作用是構(gòu)成孔洞壁表面的碳原子受力不平衡所致,從而引起表面吸附作用。
 
  3 活性炭吸附技術(shù)在水處理中的應(yīng)用
 
  3.1 活性炭吸附技術(shù)應(yīng)用于水處理中的概況
 
  實(shí)踐證明,活性炭是用于水和廢水處理較為理想的一種吸附劑,研究活性炭用于水和廢水處理已有十年的歷史。近二十年來(lái),由于活性炭的再生問(wèn)題得到了較為滿意的解決,同時(shí),活性炭的制造成本也有了降低, 活性炭吸附技術(shù)在國(guó)內(nèi)外才逐漸推廣使用,目前使用*多的是三級(jí)廢水處理和給水除臭。 20世紀(jì)60年代初,歐美各國(guó)開始大量使用活性炭吸附水源凈化的有效手段。我國(guó)20世紀(jì)60年代已將活性炭用于二硫化碳廢水處理,自70年代初以來(lái),粒狀活性炭處理工業(yè)廢水,不論在技術(shù)上,還是在應(yīng)用范圍和處理規(guī)模上都發(fā)展很快。在煉油廢水、印染廢水、化工廢水、電鍍廢水等處理都已在生產(chǎn)上形成較大規(guī)模的應(yīng)用,并取得了滿意的效果。
 
  3.2 活性炭在廢水處理中的應(yīng)用
 
  活性炭有不同的形態(tài),目前在水處理上仍以粒狀和粉狀兩種為主。粉狀炭用于間歇吸附,即按一定的比例,把粉狀炭加到被處理的水中,混合均勻,藉沉淀或過(guò)濾將炭、水分離,這種方法也稱為靜態(tài)吸附。粒狀炭用于連續(xù)吸附,被處理的水通過(guò)炭吸附床,使水得到凈化,這種方法在形式上與固定床*一樣,也稱為動(dòng)態(tài)吸附。能被活性炭吸附的物質(zhì)很多,包括有機(jī)的或無(wú)機(jī)的,離子型的或非離子型的,此外,活性炭的表面還能起催化作用,所以可用于許多不同的場(chǎng)合。
 
  活性炭對(duì)水中溶解性的有機(jī)物有很強(qiáng)的吸附能力,對(duì)去除水中絕大部分有機(jī)污染物質(zhì)都有效果,如酚和苯類化合物、石油以及其他許多的人工合成的有機(jī)物。水中有些有機(jī)污染物質(zhì)難于用生化或氧化法去除,但易被活性炭吸附。
 
  由于活性炭吸附處理的成本比其他一般處理方法要高。所以當(dāng)水中有機(jī)物的濃度較高時(shí),應(yīng)采用其他較為經(jīng)濟(jì)的方法先將有機(jī)物的含量降低到一定程度在進(jìn)行處理。在廢水處理中,通常是將活性炭吸附工藝放在生化吹的后面,稱為活性炭三級(jí)廢水處理,進(jìn)一步減少?gòu)U水中有機(jī)物的含量,去除那些微生物不易分解的污染物,使經(jīng)過(guò)活性炭處理后的水能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,或使處理后的水能回到生產(chǎn)工藝中重復(fù)使用,達(dá)到生產(chǎn)用水封閉循環(huán)的目的。
 
  活性炭吸附有機(jī)物的能力是十分大的,在三級(jí)廢水處理中,每克活性炭吸附的COD可達(dá)到本身質(zhì)量的百分之幾十。 在廢水處理廠中增加了三級(jí)廢水處理能使BOD的去除效果達(dá)到95%;钚蕴恳晕锢砦降男问饺コ械挠袡C(jī)物,吸附前后被吸附的性質(zhì)并未變化,如果能采用適當(dāng)?shù)慕馕椒ǎ能回收水中有價(jià)值的物質(zhì)。如果把粉狀活性炭投入爆氣設(shè)備中,炭粉與微生物形成了一種凝聚體,可使處理效果超過(guò)一般的二級(jí)生物處理法,出水水質(zhì)接近于三級(jí)處理。
 
  此外,還能夠使活性炭污泥變得縝密和結(jié)實(shí),降低出水渾濁度,提高二級(jí)處理的水力負(fù)荷。粉狀炭可以間斷地加入,對(duì)于現(xiàn)有的二級(jí)處理廠可在不增加三級(jí)處理投資的情況下,提高處理效果。
 
  3.3 粉狀活性炭在給水處理中的應(yīng)用
 
  粉狀活性炭在給水處理中的應(yīng)用已有70年左右的歷史。自從美國(guó)*使用粉狀活性炭去除氯酚產(chǎn)生的臭味以后,活性炭成為給水處理中去除色、嗅、味和有機(jī)物的有效方法之一。國(guó)外對(duì)粉狀活性炭吸附性能做的大量研究表明:粉狀活性炭對(duì)三氯苯酚中所含有機(jī)物,三鹵甲烷及前體物以及消毒副產(chǎn)物三氯醋酸、二氯醋酸和二鹵乙腈等均有很好的吸附效果,對(duì)色、嗅、味的去除效果已得到*。
 
  粉狀活性炭在歐洲、美國(guó)、日本等地的應(yīng)用很普遍,美國(guó)20世紀(jì)80年代初期每年在給水處理中所用粉狀活性炭約25萬(wàn)噸,且有逐年增加的趨勢(shì)。我國(guó)20世紀(jì)60年代末期開始注意污染水源的除嗅、除味問(wèn)題。粉末活性炭在上海、哈爾濱、合肥、廣州都曾試用過(guò)。
 
  粉狀活性炭應(yīng)用的主要特點(diǎn)是設(shè)備投資低,價(jià)格便宜,吸附速度快,對(duì)短期及突發(fā)性水質(zhì)污染適應(yīng)能力強(qiáng)。 自來(lái)水廠中應(yīng)用粉狀活性炭吸附技術(shù),是一項(xiàng)非常有前景的技術(shù)。但是,由于未能很好地解決該技術(shù)在應(yīng)用方面存在的局限性,仍然難以發(fā)揮粉狀活性炭技術(shù)的優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致該技術(shù)應(yīng)用不能達(dá)到實(shí)際效果。
 
  在自來(lái)水廠中的應(yīng)用必須解決理論依據(jù)和應(yīng)用兩大類問(wèn)題。理論上應(yīng)解決的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面:
 
  1.根據(jù)水廠原水的水質(zhì)狀況,特別是有機(jī)物分子量的分布狀況,確定投加粉狀活性炭的炭種和不同炭種活性炭對(duì)有機(jī)物去除效果的影響;
 
  2.根據(jù)水廠的實(shí)際水質(zhì)情況,確定合適、合理的投加點(diǎn)及投加方式,以解決粉狀活性炭與混凝劑吸附競(jìng)爭(zhēng)的矛盾,提高粉狀活性炭使用效率。
 

諸城市吉豐機(jī)械科技有限公司作者

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