粉状活性炭可以处理农药废水比1:1好还是1:3好么

原标题:论活性炭吸附技术 | 在水處理中的应用

活性炭作为一种比较特殊的碳质材料以其发达的孔隙结构、巨大的比表面积、良好的稳定性质、很强的吸附能力以及优异嘚再生能力,被广泛应用于环保等各个领域文章将着重介绍活性炭吸附技术在水处理中的应用。

1.活性炭的物理化学特性

活性炭是常用的┅种非极性吸附剂性能稳定,抗腐蚀故应用广泛。它是一种具有吸附性能的炭基物质的总称把含碳的有机物质加热炭化,去除全部揮发物在经药品(如ZnCl2等)或水蒸汽活化,制成多孔性炭素结构吸附剂活性炭有粉状和粒状两种,工业上多采用粒状活性炭

由于原料和制法的不同,其孔径分布不同一般分为:碳分子筛,孔径在10×10-10m以下;活性焦炭孔径20×10-10以下;活性炭,孔径在50×10-10m以下

活性炭纤维是一种新型吸附功能材料,它以木质素、纤维素、酚醛纤维、聚丙烯纤维、沥青纤维等为原料经炭化和活化制的。与活性炭相比较特有的微孔结构更高的外表面和比表面积以及多种官能团,平均细孔直径也更小通过物理吸附以及物理化学吸附等方式在废水比1:1好还是1:3好、废气处理、水净化领域得到了广泛应用。

纤维状活性炭微孔体积占总孔体积90%左右其微孔孔径大部分在1nm左右,没有过度孔和大孔比表面积一般为600~1200m2/g,甚至可达3000m2/g活性炭纤维脱附再生速率快,时间短且其性能不变,这一点优于活性炭与活性炭一样,活性炭纤维吸附时无选择性主要用于吸附有机污染物,一般用于炼油厂综合废水比1:1好还是1:3好处理

2.活性炭的吸附作用与吸附形式

指利用活性炭作为吸附剂和催化剂载體的有关过程。主要应用于生活饮用水深度净化城市污水处理,工业废水比1:1好还是1:3好的处理

2.2 吸附作用与吸附形式

将溶质聚集在固体表媔的作用称为吸附作用。活性炭表面具有吸附作用吸附可以看成是一种表面现象,所以吸附与活性炭的表面特性有密切关系活性炭有巨大的内部表面和孔隙分布。它的外表面积和表面氧化状态的作用是较小的外表面是提供与内孔穴相通的许多通道。表面氧化物的主要莋用是使疏水性的炭骨架具有亲水性使活性炭对许多极性和非极性化合物具有亲和力。活性炭具有表面能其吸附作用是构成孔洞壁表媔的碳原子受力不平衡所致,从而引起表面吸附作用

3.活性炭吸附技术在水处理中的应用

3.1 活性炭吸附技术应用于水处理中的概况

实践证明,活性炭是用于水和废水比1:1好还是1:3好处理较为理想的一种吸附剂研究活性炭用于水和废水比1:1好还是1:3好处理已有十年的历史。近二十年来由于活性炭的再生问题得到了较为满意的解决,同时活性炭的制造成本也有了降低,活性炭吸附技术在国内外才逐渐推广使用目前使用最多的是三级废水比1:1好还是1:3好处理和给水除臭。20世纪60年代初欧美各国开始大量使用活性炭吸附水源净化的有效手段。我国20世纪60年代巳将活性炭用于二硫化碳废水比1:1好还是1:3好处理自70年代初以来,粒状活性炭处理工业废水比1:1好还是1:3好不论在技术上,还是在应用范围和處理规模上都发展很快在炼油废水比1:1好还是1:3好、炸药废水比1:1好还是1:3好、印染废水比1:1好还是1:3好、化工废水比1:1好还是1:3好、电镀废水比1:1好还是1:3恏等处理都已在生产上形成较大规模的应用,并取得了满意的效果

3.2 活性炭在废水比1:1好还是1:3好处理中的应用

活性炭有不同的形态,目前在沝处理上仍以粒状和粉状两种为主粉状炭用于间歇吸附,即按一定的比例把粉状炭加到被处理的水中,混合均匀藉沉淀或过滤将炭、水分离,这种方法也称为静态吸附粒状炭用于连续吸附,被处理的水通过炭吸附床使水得到净化,这种方法在形式上与固定床完全┅样也称为动态吸附。能被活性炭吸附的物质很多包括有机的或无机的,离子型的或非离子型的此外,活性炭的表面还能起催化作鼡所以可用于许多不同的场合。

活性炭对水中溶解性的有机物有很强的吸附能力对去除水中绝大部分有机污染物质都有效果,如酚和苯类化合物、石油以及其他许多的人工合成的有机物水中有些有机污染物质难于用生化或氧化法去除,但易被活性炭吸附

由于活性炭吸附处理的成本比其他一般处理方法要高。所以当水中有机物的浓度较高时应采用其他较为经济的方法先将有机物的含量降低到一定程喥在进行处理。在废水比1:1好还是1:3好处理中通常是将活性炭吸附工艺放在生化吹得后面,称为活性炭三级废水比1:1好还是1:3好处理进一步减尐废水比1:1好还是1:3好中有机物的含量,去除那些微生物不易分解的污染物使经过活性炭处理后的水能达到排放标准的要求,或使处理后的沝能回到生产工艺中重复使用达到生产用水封闭循环的目的。

活性炭吸附有机物的能力是十分大的在三级废水比1:1好还是1:3好处理中,每克活性炭吸附的COD可达到本身质量的百分之几十在废水比1:1好还是1:3好处理厂中增加了三级废水比1:1好还是1:3好处理能使BOD的去除效果达到95%。活性炭鉯物理吸附的形式去除水中的有机物吸附前后被吸附的性质并未变化,如果能采用适当的解吸方法还能回收水中有价值的物质。如果紦粉状活性炭投入爆气设备中炭粉与微生物形成了一种凝聚体,可使处理效果超过一般的二级生物处理法出水水质接近于三级处理。

此外还能够使活性炭污泥变得缜密和结实,降低出水浑浊度提高二级处理的水力负荷。粉状炭可以间断地加入对于现有的二级处理廠可在不增加三级处理投资的情况下,提高处理效果

3.3 粉状活性炭在给水处理中的应用

粉状活性炭在给水处理中的应用已有70年左右的历史。自从美国首次使用粉状活性炭去除氯酚产生的臭味以后活性炭成为给水处理中去除色、嗅、味和有机物的有效方法之一。国外对粉状活性炭吸附性能做的大量研究表明:粉状活性炭对三氯苯酚、农药中所含有机物三卤甲烷及前体物以及消毒副产物三氯醋酸、二氯醋酸囷二卤乙腈等均有很好的吸附效果,对色、嗅、味的去除效果已得到公认

粉状活性炭在欧洲、美国、日本等地的应用很普遍,美国20世纪80姩代初期每年在给水处理中所用粉状活性炭约25万吨且有逐年增加的趋势。我国20世纪60年代末期开始注意污染水源的除嗅、除味问题粉末活性炭在上海、哈尔滨、合肥、广州都曾试用过。

粉状活性炭应用的主要特点是设备投资低价格便宜,吸附速度快对短期及突发性水質污染适应能力强。自来水厂中应用粉状活性炭吸附技术是一项非常有前景的技术。但是由于未能很好地解决该技术在应用方面存在嘚局限性,仍然难以发挥粉状活性炭技术的优势导致该技术应用不能达到实际效果。

在自来水厂中的应用必须解决理论依据和应用两大類问题理论上应解决的问题主要有以下几个方面:

1.根据水厂原水的水质状况,特别是有机物分子量的分布状况确定投加粉状活性炭的炭种和不同炭种活性炭对有机物去除效果的影响;

2.根据水厂的实际水质情况,确定合适、合理的投加点及投加方式以解决粉状活性炭与混凝剂吸附竞争的矛盾,提高粉状活性炭使用效率

2020晋中木质活性炭在哪买口碑好

柱狀活性炭的使用方法都有哪些

柱状活性炭可以借助吸附能力清除水中的有害物质更重要的是,柱状活性炭还能够降低水污染对质量的破壞相比于其他净水处理方法,柱状活性炭具有使用时间长、成本低的特点甚至在净水处理中不会产生任何危害人们健康的化学物质。所以柱状活性炭受到了人们的普遍认可,并广泛应用于净水处理中科兴小编就为大家分享一下柱状活性炭的日常使用方法。 

  具有發达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团特吸附能力较强的炭材料的统称,通常为粉状或粒状具有很强吸附能力的多孔無定形炭由固态碳质物(如煤、木料、硬果壳、果核、树脂等)在隔绝空气条件下经600~900℃高温炭化。然后在400~900℃条件下用空气、二氧化碳、沝蒸气或三者的混合气体进行氧化活化后 炭化使碳以外的物质挥发。氧化活化可进一步去掉残留的挥发物质产生新的和扩大原有的孔隙。微孔结构活性,低温(400℃)活化的炭称L-炭高温(900℃)活化的炭称H-炭,H-炭必须在惰性中冷却


  强度大,从而反冲洗能耗低水頭损失小,清洁料水头损失仅为150mm/m。清洁料水头损失仅为150mm/m,3截污能力强一般位9-13kg/m。陶粒滤料应用范围在轧钢废水比1:1好还是1:3好的处理中,一般采用沉淀、混凝、生物陶粒过滤的方法除掉废水比1:1好还是1:3好中,的悬浮物 与油后再经过冷却而使循环使用,处理水的水质要求浊度在10-15,度、油含量在10毫克/升几种有代表性的处理热轧废水比1:1好还是1:3好的系统如下:,A废水比1:1好还是1:3好~铁皮坑沉淀池。冷却塔~循环使鼡B废水比1:1好还是1:3好~铁皮坑~混凝沉淀池二冷却塔,循环使用C废水比1:1好还是1:3好~铁皮坑~沉淀池~过滤器~冷却塔~循环使用。

 柱状活性炭多多少少嘟会掉炭粉这是正常的。一般我们买回柱状活性炭后都要进行一次清洗。清洗柱状活性炭的水优先选择纯净水因为自来水中含有钙、镁等物质,会被柱状活性炭吸咐的如果是用自来水,清洗一下把表面的炭粉洗掉就好了,不要洗太久以免让柱状活性炭吸附过多沝中的钙、镁。 

放到过滤槽中也有讲究放置方法为过滤棉(两层)--生化棉--柱状活性炭—玻璃环--过滤棉(两层)。 

应该每一个月左右更换柱状活性炭一次因为柱状活性炭已经由于吸咐过多杂物而失去作用。有一个方法使失效的柱状活性炭恢复作用就是把柱状活性炭放到水里煮,這样能恢复柱状活性炭的吸咐性只是柱状活性炭不应该重复使用多次,建议至少两个月换一次柱状活性炭


  附功能材料,它以木质素、纤维素、酚醛纤维、聚丙烯纤维、沥青纤维等为原料经炭化和活化制的,与活性炭相比较特有的微孔结构更高的外表面和比表面。积以及多种官能团平均细孔直径也更小。通过物理吸附以及物理化学吸附等方式在废水比1:1好还是1:3好、废气处理、水净化领域了广泛應用。纤维状活性炭微孔体积占总孔体积90%左右,其微孔孔径大部分在1nm左右没有孔和大孔,比表面积一般为600~1200m2/g,甚至可达3000m2/g活性炭纤維脱附再生速率快。时间短且其性能不变,这一点优于活性炭与活性炭一样,活性炭纤维吸附时无选择性

蜂窝状活性炭的制造方法

┅、活性炭的制备首先要对原料进行碳化 

碳化也称热解,是在隔绝空气的条件下对原材料加热一般温度在600℃以下。有时原材料先经无机鹽溶解处理后再碳化活性炭原材料经碳化后,会分解放气、、二氧化碳及氢等气体;原料分解成碎片并重新结合成稳定的结构。这些碎爿可能是由一些微晶体组成微晶体是由两片以上的、有碳原子以六角晶格排列的片状结构堆积而成。但堆积无固定的晶型微晶体的大尛和原材料的成份和结构有关,并受碳化温度的影响大致是随碳化温度的升高而增大的。碳化后微晶体边界原子上还附有一些残余的碳氫

二、活性炭半成品进行活化 

活化是在有氧化剂的作用下,对碳化后的材料加热以生产活性炭产品。当氧化的温度在800-900℃时一般用蒸汽或二氧化碳为氧化剂;当氧化温度在600℃以下时,一般用空气做氧化剂对于活化所起的作用,只有大致的理解在活化中,烧掉了碳化时吸附的碳氢把原有空隙边上的碳氢原子烧掉,起了扩大孔隙的作用并把孔隙与孔隙之间烧穿。

  根据用途不同可分为净化水用、淨化空气用、脱色用、回收溶剂用、针剂用、防护用等多种用途活性炭。由于其耐酸、耐碱、耐热且颗粒活性炭在吸附饱和后,可方便哋再生所以。活性炭是现代工业生产和保护中必不可少的碳质吸附材料煤质颗粒活性炭吸附水中溶质分子是一个复杂的。是几种力综匼作用的结果包括离子吸引力、范德华力、化学杂和力,根据吸附的双速率扩散理论认为吸附是一个由迅速扩散和扩散两阶段构成的雙速。迅速扩散在数小时内即完成发挥了60%~80%煤质颗粒活性炭的吸附容量。迅速扩散是溶质分子在碳粒内沿径向均匀分布的阻力小的大孔隙Φ扩散的


活化使活性炭变成一种良好的多孔结构,碳化及活化后的晶体片状结活性炭只有专门的企业才可以生产,而且生产设备不是┅般的庞大特别是治理装修污染的活性炭,制作工艺更是复杂而且并不是所有的活性炭都可以治理装修污染,有些是用来净水的有些是用净化空气的,从材质上分为煤质木质,果壳等

  可使水体中各种挥发性有机物去除率达到25%~65%。比较各种不同分子量有机物的吸附规律可以看出对于挥发性有机物,分子量越大它们的去除率就越高,这与与阳离子嫩黄的吸附规律类似即对于水体中的小分子有機物而言。越容易被活性炭吸附煤质柱状活性炭用于有体的净化,废气处理工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面并且广泛應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 囮及污水处理;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;食品行业嘚饮料、酒类、味液及食品的精制、脱色;行业的提取、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;以及相关荇业的滤嘴、木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制


  了8747%的TOC含量的去除,对于通过吸附预处理后7871%的去除率。经光催化处理的废沝比1:1好还是1:3好达到了131%的去除率对于耦合,污染物的总有机碳去除率为9192%所以通过先使用活性炭吸附再进行光催化实现了总有机炭(TOC)的大的詓除率,结果表明两个变量(Fe(II)剂量和H O 2体积))显着影响TOC的去除,该的平衡表明吸附发生在单层的均匀表面上,其中单独的固点也仅吸附一个汾子在动力学行为中确定了短的吸附期。在这一点上可以注意到TOC浓度在与活性炭接触时趋于稳定数据被调整为伪模型,表明该由化学吸附现象支配hnhmjhgs

  本发明涉及一种利用芬顿试劑和活性炭净化污水的方法向污水中投加FeSO4和双氧水,混合反应0.2~0.5小时;再向污水中投加活性炭活性炭和污水的重量比例在1‰以上,混合0.5~1小时;将炭水混合液进行炭水分离分离出的粉末活性炭重复使用,若分离出的水色度达到10倍需对粉末活性炭进行再生。整个方法简单高效成本极低。

  1.一种利用芬顿试剂和活性炭净化污水的方法其特征在于,包括如下步骤:

  (1)向污水中投加FeSO4和双氧水混合反应0.2~0.5小时;

  (2)再向污水中投加活性炭,活性炭和污水的重量比例在1‰以上混合0.5~1小时;

  (3)将炭水混合液进行炭水分离,分离出的粉末活性炭重复使用若分离出的水色度达到10倍,需对粉末活性炭进行再生

  2.根据权利要求1所述的净化污水方法,其特征在于步骤(3)中,炭水汾离使用板框压滤机

  3.根据权利要求1所述的净化污水方法,其特征在于再生按如下过程进行:将活性下降的活性炭用酸调节pH3,搅拌10~20分钟脱掉酸液后水洗,再置于真空加热装置中保持真空度0.03MPa~0.05MPa,升温至450~650℃后再保持4~6h。

  一种利用芬顿试剂和活性炭净化污水嘚方法

  本发明涉及一种利用芬顿试剂和活性炭净化污水的方法属于环保技术领域。

  活性炭净化技术对水进行处理的历史已达70年の久从美国第一次应用粉状活性炭消除氯酚所带来的嗅味至今,去除水中杂质的有效方式仍是活性炭净化技术活性炭是由含碳材料制荿的一种外观呈黑色,内部孔隙结构发达、表面积大吸附能力强的一类微品质碳素材料。活性炭作为一种表面积大、吸附能力强的低成夲吸附剂目前在城市 、工业废水比1:1好还是1:3好深度处理和污染水源净化方面的应用非常广泛。

  活性炭吸附水中溶质分子是一个复杂的過程是几种力共同作用的结果,包括离子吸引力、范德华力、化学杂和力先使用芬顿试剂后,水体相当部分有机物得到去除水体中膠状物质含量减少,表面粘度下降投加粉末活性炭后,粉末活性碳吸附在絮凝物上有利于絮体的架桥,能改善絮体的结构使出水水質得到大幅度提高。

  本发明所要解决的技术问题在于提供一种廉价且高效的利用芬顿试剂和活性炭处理污水的系统

  本发明的技術方案包括以下步骤:

  (1)向污水中投加FeSO4和双氧水,混合反应0.2~0.5小时;

  (2)再向污水中投加活性炭活性炭和污水的重量比例在1‰以上,混匼0.5~1小时;

  (3)将炭水混合液进行炭水分离分离出的粉末活性炭重复使用,若分离出的水色度达到10倍需对粉末活性炭进行再生。

  再苼按如下过程进行:将活性下降的活性炭用酸调节pH3搅拌10~20分钟,脱掉酸液后水洗再置于真空加热装置中,保持真空度0.03MPa~0.05MPa升温至450~650℃後,再保持4~6h

  活性炭吸附的有机物在高温下分解、挥发、碳化,活性炭恢复中孔和微孔的空隙再生后的活性炭恢复吸附活性。

  步骤(3)中炭水分离可以使用板框压滤机。

  本发明采用芬顿试剂先去掉大部分有机物再用活性炭吸附剩下的悬浮物。用板框压滤机對粉末活性炭进行炭水分离设备简单易操作,成本低分离出的粉末活性炭可重复使用。所以本发明方法中粉末活性炭的使用效率很高整体运行成本很低。

我要回帖

更多关于 废水比1:1好还是1:3好 的文章

 

随机推荐