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http://www.gydfjs.com 活性炭的吸附特性不僅與細孔構造和分布情況有關,而且還與活性炭的表面化學性質有關。活性炭本身是非極性的,其含量及電荷隨原料組成、活化條件不同而異,低溫活化(< 500℃)的碳可以生成表面酸性氧化物,水解后可以放出H+。由于活性炭表面有微弱的極性使其他極性溶質競爭活性炭表面的活性位置,導致非極性溶質吸附量的降低,而對水中某些金屬離子交換吸附或絡合反應,提高了活性炭對金屬離子的吸附效果。
總之,在吸附過程中,真正決定吸附能力的是微孔結構。全部比表面幾乎都是微孔構成的。粗孔和過渡孔分別起著粗、細吸附通道作用,它們的存在和分布在相當程度上影響了吸附和脫附速率。此外,活性炭吸附性質還受活性炭表面化學性質影響。
3.活性炭在水處理中的應用
活性炭吸附工藝是目前去除水中有機物的首選工藝。由于原料來源豐富,表面積大,對色、嗅、味及其他有機物有良好的去除率。活性炭在水處理過程中的應用日益廣泛。其中粉末活性炭,對除去水中藻細胞分泌物產生的低分子量DOC尤為有效,并能有效地去除水中的微囊藻毒素,在經典的慢砂濾池后加上一個活性炭濾池可除去引起水臭味的有機物,如:土臭味素及2-甲基異冰片(MIB),有效地降低出水的臭味。但活性炭對危害較大的鹵代烴的吸附效果不太好,而且活性炭吸附后的再生問題一直難以得到滿意的解決。目前,正在開發新型吸附材料如活性炭纖維、多孔合成樹脂等。
3.1活性炭在飲用水處理中的應用
以顆粒活性炭為濾料的快速生物濾池通常用作第二級過濾,通過生長在顆粒活性炭表面細菌的活動,除去水中的BOM。這一處理過程又稱二級生物活性炭過濾。有文獻報道了這一過程的有效性。為減少費用及便于在水廠中推廣,人們提出了“第一級砂——生物活性炭雙層濾池”的構想。應用生物濾池去除水中BOM有以下優點:
(1)減少了細菌在供水系統中生長所需的營養物質,可有效控制細菌的繁殖;
(2)減少了與消毒劑反應的有機物的量,進而減少了飲水處理所需的消毒劑的用量及穩定了出廠水剩余消毒劑的含量;
(3)通過去除一些消毒副產物的有機前體物,減少了水廠水中消毒副產物的含量;
(4)將有機物轉化為無機終產物;
(5)老化脫落的生物膜殘渣較化學沉淀污泥易處理;
(6)生物處理法費用較活性炭吸附法低。
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