|
|
億洋公司聯系人: 胡先生
億洋聯系電話:15617529663
億洋公司電話: 0371-69599709
億洋公司網址: www.yytianliao.com www.yyhxyhl.com www.yyhuoxingtan.com www.yyjsgs.com www.yyjscl.com www.yysclcl.com
活性炭的吸附可分為物理吸附和化學吸附。物理吸附主要發生在活性炭豐富的微孔中,用于去除水和空氣中雜質,這些雜質的分子直徑必須小于活性炭的孔徑。不同的原材料和加工工藝造成活性炭不同的微孔結構、比表面積和孔徑,適用于不同的需求。活性炭不僅含有碳元素,而且在其表面含有官能團,與被吸附的物質發生化學反應,從而與被吸附物質常發生在活性炭的表面。介質中的雜質通過物理吸附和化學吸附不斷進入活性炭的多孔結構中,使活性炭吸附飽和、吸附效果下降。吸附飽和后的活性炭需要進行活化再生,恢復其吸附能力,重復使用。評價活性炭的吸附性能指標主要有亞甲藍值、碘值和焦糖吸附值等,吸附容量越大,吸附效果越好。活性炭可應用于空氣凈化和給水、廢水處理,用來分離或收集空氣和水介質中的雜質。顆粒活性炭和粉末炭作用相同,均可用于水處理。顆粒炭不易流失,可再生重復使用,用于污染較輕,需連續運行的水處理工藝。粉末炭不易回收,一般為一次性使用,用于間歇的污染較嚴重的水處理工藝。給水處理的顆料活性炭一般微孔和中孔發達,應符合三項要求:吸附容量大、吸附速度快、機械強度好。粉末活性炭要求除具備以上特點外,粒度越小吸附效果越好。
果殼活性炭在使用運行中操作注意事項
果殼活性炭使用前要清洗去除粉塵,否則這些黑色的粉塵可能暫時會影響水質的清潔度。 果殼活性炭在從溶液中吸附易吸附的溶質組分1時,Gibbs余量開始增加,經過最高值后下降到零。圖中橫坐標為溶液中被吸附物質的分數。如果已知吸附體積為Va,則可以得到吸附體積內組分的總含量值或校正吸附量:有時可以確定總孔隙容積內組分總含量。
果殼活性炭微孔硅膠從正庾垸溶液中對甲苯(a)和苯(b)的吸附等溫線1 一GibbB吸附,2—校正的吸附,3—真實的吸附劑。Langmuir和Freundlich吸附等溫線方程 "對于電解質稀溶液的吸附,經常使用Freurullich和Langmuir方程來描述吸附等溫線。紫外線消毒不像氯氣消毒游離余氯能保持作用,因而消毒后的水要加強管理,防止再污染。在用果殼活性炭作吸附劑對水溶液中醋酸進行吸附時,就退用FnnmdHch和Langmuir方程對數據進行處理和表征的。若用為M的吸附劑在溶液中吸附了質量Q的溶質,則有: Freundlich方程:為了求上述兩個方程的常數,經常將方程直線化。方程式(2-264)中VJV3 / max下標寫上"max"的原因與Freundlich方程中的吸附量有所區別,因為Freundlich方程的濃度范圍比較窄,其缺點是不能給出飽和吸附量。使用紫外線汞燈消毒時,燈管點燃后須有5~15min的穩定時間。
果殼活性炭液相吸耐和氣相吸附最大的不同是要注意在液相吸附時溶劑的吸附,所以在研究液相吸附時,要重點研究溶劑在吸附過程中參與的程度,如果設W。為原始溶液的總物質的量。為溶液的庳爾分數。在加入質量M的果殼活性炭達到吸附平衡時, 溶液中的溶質的摩爾分數為:r時,吸附量"可表示為式(2-264):a NoCxo —工) (2-264) M式中a——表觀吸附量,忽略了對溶劑的吸附。如果設為實際的溶質吸附量,果殼活性炭吸附劑等溫平衡吸附方程a2為溶劑的吸附量,則表觀的吸附量可用式A—平衡溶液中的溶質摩爾分數'將式(2-265)改變形式,實際吸附世即可按式(2-266)給出:在溶劑的吸附量不太大的時候得-aia (2-267)實際上,電氣方面要采取措施,以保證燈管的額定功率和電壓穩定,否則點燃功率不足時,將影響殺菌效果。在用果殼活性炭處理廢水中有機物質時,由于^極小,完全可以按處理。
果殼活性炭用于水處理最常用的公式就是Langrauir和Freimdlich吸附等溫線方程'需要指出的是,Freimdlich方程適用的范圍比較窄,其缺點是不能給出飽和吸附量。果殼活性炭在液相吸附中很有用的吸附等溫線方程,是由Arrhe-nius. Schmidt. Radke、 Paleos和Fowler等提出的。果殼活性炭液相和吸附相中組分的摩爾分數,即溶質的摩爾率選擇性系數。紫外線消毒的設備和管理均較簡單,但目前燈管使用壽命較短、價格較貴。
果殼活性炭對紫外線消毒的應用場所是一些給水量較小的場所和小規模的工業用水的水廠,采用的大都是紫外線低壓汞燈消毒。給水量較大的是采用紫外線高壓汞燈消毒。目前在試用階段,運行中需要精心操作。用果殼活性炭對力作圖得一直線,由直線的斜率和截距求出和選擇性系數。