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详细介绍

  

 

在饮用水处理系统中,由于煤质柱状活性炭的化学性质及机械和再生要求不同,在选用的时候就必须考虑一些特性,这些特性因活性炭原料(煤、木和椰壳)的不同而不同
  煤质柱状活性炭的堆密度影响反洗的效率,热再生收率和产品数量,以粒状活性炭过滤器的单位体积的重量为基础。高堆密度的活性炭可以承受更快的反洗水流速度,热再生过程具有更大的灵活性;即单位体积中有更多的活性炭产品,因此,对吸附能力相同的产品,寿命更长。
  具有高硬度值和磨损值的活性炭在处理,反洗,运输和热再生(高再生率)过程中的损失较低(即活性炭粉末)。
  低化学活性对于高温热再生产率非常重要,可以减少补充产品的数量,节省了成本。灰份和灰份组成决定产品的使用安全性。
  为进一步除去这种城市下水处理水中的污染物,特别是有机物,采用活性炭处理法是非常有效的。活性炭吸附方法的经济性取决十处理系统处理量、净化深度、工艺流程特点、吸附剂性质及用量、冉生方法等因素。对城市污水各种吸附净化方法的研究结果表明,活性炭生物物理净化过程和单独的物理一化学净化过程是最有发展前途的。
 椰壳活性炭物理介绍:
  椰壳活性炭是一种多孔径的炭化物,有极丰富的孔隙构造,具有良好的吸附特性,它的吸附作用藉物理及化学的吸咐力而成的,其外观色泽呈黑色。
  其成份除了主要的炭以外,还包含了少量的氢、氮、氧,其结构则外形似以一个六边形,由于不规则的六边形结构,确定了其多也体枳及高表面积的特点,每克的活性炭所具的有比表面相当于1000个平方米之多。
  活性炭的微孔可分为石墨微晶层面之间形成的层间孔和石墨微晶之间形成的粒间孔,这些孔径呈纳米级数,因此有些学者称之为纳米孔空间由于相邻孔壁吸附势的相互叠加,使微孑L内存在较大的吸附势,对气相中低浓度污染物具有较强的吸附能力,使吸附质分子脱离本相进入微孔,在微孔内形成一个高压环境。这种状态的吸附质分子。与其体相内的分子性质有很大的区别,如:微孔内,吸附质分子不能形成连续的液面,而是以分子簇的形式存在;许多在非微孔物质上需要高压才能发生的反应在微孔内能够进行。对吸附剂利用率最高的孔直径和吸附质分子直径的比值为1.7—3,对需要重复再生的吸附剂这一比值为3—6或更高一些。这种吸附质分子可进入和充填的孔隙容积称为有效孔容。对不同的吸附质而言,有效孔容所对应的孔径分布是不同的。
  (1)在运行过程中不需随时向系统中加入脱硫剂,脱硫剂消耗少,另外,脱硫剂可通过水洗或加热等方式进行再生,实现重复利用,有利于节约原料,降低运行成本;
  (2)脱硫产物能以硫酸、硫磺等形式加以回收,在一定程度上缓解了我国硫酸类产品需求量大的压力:
  (3)设备相对较少,工艺比较简单,易于操作;(4)不存在二次污染问题。尽管如此,炭法烟气脱硫也存在一些不足之处:
  (1)普通的工业活性炭对二氧化硫的吸附容量有限,一般仅为卜2%,造成设备庞大,再生频繁等问题
  (2)以前的再生方式存在许多弊病,水洗再生不彻底,加热再生消耗活性炭,造成浪费,这也是制约炭法脱硫技术发展的又一因素;
  (3)副产品硫酸浓度低,难以浓缩。因此,如何趋利弊害,使炭法烟气脱硫技术走向成熟和产业化是今后世界各国共同面临的课题。
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