详细介绍: 椰壳活性炭的吸附特性,椰壳活性炭应用技术研究在环保产业当中,活性炭用量最大的是城市水源净化工程和污水处理工程,约占环保产业活性炭总用量的70%以上;其次是空气净化,活性炭用量也在逐年上升。
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巩义市亿洋净水材料厂地址:河南省巩义市杜甫路活性炭作为优良的吸附剂在饮水的净化、废水的深度处理、净化或储存气体等方面有着广泛的应用。研究表明,活性炭主要对相对分子质量小于3000,尤其是500-1000的有机物吸附作用较强。影响活性炭性能的主要因素有比表面积大小、孔容和孔径分布。一般比表面积、孔容越大,其吸附能力越强。活性炭在净化给水方面不仅对色、嗅去除效果良好,而且对合成洗涤剂ABS、三卤甲烷(THMs)、卤代烃、游离氯也有较高的吸附能力,也能有效地去除几乎无法分解的氨基甲酸酯类杀虫剂等。活性炭能有效地去除水中的游离氯和某些重金属(如Hg,Sb,Sn,Cr)且不易产生二次污染,常用于家庭用水及饮用水的净化处理工艺中。活性炭在废水处理方面的主要优点是处理程度高、出水水质稳定。与其他方法配合使用可获得质量很高的出水水质,甚至达到饮用水标准。在净水技术中,一般分为预处理和深度处理技术。
椰壳活性炭的吸附特性,椰壳活性炭应用技术研究 活性炭具有较强的吸附性和催化性能,原料充足且安全性高,耐酸碱、耐热、不溶于水和有机溶剂、易再生等优点,是一种环境友好型吸附剂。活性炭作为一种优良的吸附剂在给水处理领域得到广泛的应用,是去除水中有机物、嗅、特别是合成有机物的有效手段。活性炭具有很大的吸附性能主要是由其特殊的表面结构特性和表面化学特性所决定,同时活性炭的电化学性质对吸附性能也有很大影响。
椰壳活性炭的吸附特性,椰壳活性炭应用技术研究活性炭广泛用于工业三废治理、溶剂回收、食品饮料提纯、载体、医药、黄金提取、半导体应用、电池和电能贮存等。调整活性炭的孔隙结构,对表面基团进行改性,对提高其特殊性能和特定吸附催化作用具有十分重要的作用。绝大部分含碳物质都可制备活性炭,如木材、锯末、煤类、泥炭类、果壳、果核、蔗渣及稻壳、石油废料、废旧塑料、废旧皮革、废轮胎、造纸废料、城市垃圾等废弃物。目前普遍认为果壳是制备活性炭的最佳原料,但我国果壳资源十分有限,且不易集中、贮存,价格昂贵。近年来,国内外对各种价格较低、来源广泛的废弃物相继进行了制备活性炭的试验。目前由废弃物制得的活性炭性能并不高,实际应用还较少,但因其价格低廉、含碳率高、材料易得、原料充足且绿色无毒而日益受到青睐。有效地利用废弃物生产活性炭,不仅可节约资源且有利于保护生态环境。
然而,活性炭生产过程却存在着一定程度的环境污染。在国家环保政策越来越严的情况下,解决好活性炭生产企业的环保问题,是活性炭行业可持续发展的重大课题。有专家指出:未来10-20年,我国的活性炭需求将进一步加大,中国活性炭产业将向着低消耗、低污染和高品质、高科技的方向发展。
椰壳活性炭的吸附特性,椰壳活性炭应用技术研究下面主要讨论椰壳活性炭吸附的基本原理及在含硒水处理中的应用。
椰壳活性炭可由不同的原材料制得,如烟煤、泥煤褐煤、焦炭、木材及椰子壳等。制备时,加热上述材料使挥发性物质气化,并使之热解、碳化,然后进行活化处理。活化过程能选择性地在碳化材料中除去一部分碳原子,使碳原子重新排列形成孔结构,并扩大微孔的孔径。活化过程可以通过物理方法或化学方法实现。化学活化常用于含纤维素的原材料,可利用氯化锌或磷酸作为脱水剂,同时加热,使纤维素材料的碳化与活化同时进行。物理活化石使用较多的活化方法,在800-1000摄氏度使焦炭与水蒸气(或二氧化碳、空气)接触,可使焦炭的表面积增加40%-50%。
椰壳活性炭可根据形状、制造方法及用途进行分类:按其形状可分为粉状炭和粒状炭球形炭等),按制造方法可分为药物活化炭(大部分为活化的粉状炭)与气体活化炭(水蒸气活化的粉状炭和粒状炭)按用途分类可分为液相吸附炭。用于水处理的椰壳活性炭以粒状炭为主。
椰壳活性炭的吸附特性,椰壳活性炭应用技术研究 历史上,使用木炭进行水净化的方法,早在公元前200年就被采用。据记载,那时认为最好的方法就是将水放进铜器中,放在日光下暴晒,然后再用木炭过滤,从那以后,人们为了获得洁净无味的水,一直采用木炭来过滤水。1806年尼克尔森(Nicholson)用木炭净化过航船上的饮水,后来辛克(Sinclair,1807年)和达克(Dahke,1861年)等人也都先后使用骨炭净水的,日本将木炭用于水的净化室从江户末期开始的,与此同时还有使用骨炭净水的,但与椰壳活性炭相比,其吸附能力是非常小的,因而只能用于单个家庭用水的过滤。
椰壳活性炭的吸附特性,椰壳活性炭应用技术研究 20世纪90年代初,水质的污染在欧美也逐渐严重起来,为了灭菌而使用大量的氯,余氯的存在或水中化合物和氯作用的结果,导致水中出现臭味,从而促进了以去除水中臭味为目的的精制设备的开发和改进。1927年,从密执安取水的美国芝加哥市,水中出现了严重的氯酚味,为了除去这种令人讨厌的臭味,曾进行过许多种实验,结果椰壳活性炭的除臭能力得到了确认和肯定。第一次世界大战之后,从1920年开始,椰壳活性炭已进入了工业化生产,这样一来,椰壳活性炭在除去水中臭味方面所发挥的作用,即使从经济效益方面来分析也是很明显的。斯波尔丁(Spalding)于1929年开始将粉状椰壳活性炭用于新泽西州的新米尔福给水处理中,后来美国和欧洲各地也使用添加椰壳活性炭的方法来净化水。在这以后人们并未停步于使用的粉状炭,而是继续开拓了粒状椰壳活性炭填充层的净水装置。粒状椰壳活性炭填充床适宜于处理污染比较稳定的水,而大不适宜于处理污染变化大的水,正因为上述原因以及经济方面的因素,所以迄今为止,再给水净化中基本上用的都是粉状炭。目前,在美国用于处理水的椰壳活性炭量,每年有25000吨以上。
在医药和化学工业中,粒状椰壳活性炭的使用比较普遍,经常用它来作为许多工业用水的制备,而在电子设备和高压锅炉用纯水的制备中,则用做前处理,以除去水中的有机物。由此可见,椰壳活性炭在工业用水的处理中是有悠久历史的。
由于水质污染而导致了对通常污水和工业废水进行物化或生化处理的重新研究,得出了必须增加深度处理的结论,并选择了能连续通水、容易维护管理、对周围环境无污染、容易再生并能反复使用的粒状椰壳活性炭作为深度处理的一个操作单元。在污水处理中,椰壳活性炭的用法大致有两种:一种是作为生化处理后的深度处理,这时椰壳活性炭处理的是不少于二级处理的水、另一种方法是将椰壳活性炭用于物化处理(即所谓PCT法)。美国从1960年开始大规模,广范围的研究并使之实用化,目前这两种方法都已进入实际使用阶段。如日本通产省,从1970年开始,首先在东京都以“工业废水再利用的调查”为课题,着手椰壳活性炭处理水的研究,并在1973年取得了成果。随着废水排放标准的逐步严格,利用椰壳活性炭处理工业废水的处理厂,在日本到处可见。污水或工业废水经深度处理后可以重复使用。由此可见,椰壳活性炭吸附法在任何情况下,对深度处理来说,都是必不可少的。今后,椰壳活性炭在处理水方面必将得到更加广泛的应用,这是毫无疑问的。
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