详细介绍: 颗粒果壳活性炭再生,果壳活性炭的循环使用效果
果壳活性炭是利用优质果壳 椰壳核桃壳、果壳木炭或各种果壳等作为原料,通过物理或化学方法经过特殊工艺加工的,具有发达孔隙结构和比表面积 的一种碳制品,由于果壳活性炭这种特殊的空隙结构,使得它具有极强的吸附能力,因此被广泛用于空气净化、防毒防护、水处理、溶剂脱色等工业及民用领域。近年来,随着人们对果壳活性炭的逐步认识,果壳活性炭市场也飞速发展,但在发展的同时,各种质量低劣的果壳活性炭产品也趁虚而入,严重影响了果壳活性炭市场的正常发展,给消费 者造成不良的后果。为了让消费者能够选择到放心的产品,这里就如何选择优质果壳活性炭做一个简要的说明。
臭氧-活性炭氧化工艺是一种高级氧化处理工艺。深度氧化技术是指通过化学和物理化学的方法生成氢氧自由基,将污水中的污染物直接矿化为无机物,或将其转化为低毒、易生物降解的中间产物。高级氧化处理工艺中重要的一点就是生成氢氧自由基(·OH,HO2·,RHO2·), 目前应用得较多的有主要包括化学氧化法、电化学氧化法、光催化氧化等。
臭氧是一种强氧化剂,主要用在难生物降解的有机废水中,作为生化反应前的预处理工艺, 提高废水的可生化性,也用在一些色度较高的废水中起脱色作用。O3和H2O2联合时可形成一些新的自由基, 这些自由基具有更强的氧化性。由于O3在水中的溶解度比较低, 因此将臭氧和活性炭联用, 一方面可以利用活性炭的吸附能力富集有机物,提高臭氧的利用率; 另一方面也可以利用活性炭的表面官能团作为臭氧氧化的催化剂。目前,微污染水处理工艺之臭氧—生物活性炭技术被广泛采用。
污水处理厂二级出水经混凝、沉淀、过滤后,其出水水质仍达不到再生水水质要求时,可选用活性炭吸附工艺,其设计宜符合下列要求:
1. 当选用粒状活性炭吸附处理工艺时,宜进行静态选炭及炭柱动态试验,根据被处理水水质和再生水水质要求,确定用炭量、接触时间、水力负荷与再生周期等。
2. 用于污水再生处理的活性炭,应具有吸附性能好、中孔发达、机械强度高、化学性能稳定、再生后性能恢复好等特点。
3. 活性炭使用周期,以目标去除物接近超标时为再生的控制条件,并应定期取炭样检测。
4. 活性炭再生宜采用直接电加热再生法或高温加热再生法。
5. 活性炭吸附装置可采用吸附池,也可采用吸附罐。其选择应根据活性炭吸附池规模、投资、现场条件等因素确定。
6. 在无试验资料时,当活性炭采用粒状炭(直径1.5mm)情况下,宜采用下列设计参数:
接触时间≥10min:
炭层厚度1.0~2.5m:
滤速7~10m/h;
水头损失0.4~1.0m:
活性炭吸附池冲洗:经常性冲洗强度为15~20L/m2?s,冲洗历时10~15min,冲洗周期3~5天,冲洗膨胀率为30%~40%:除经常性冲洗外,还应定期采用大流量冲洗;冲洗水可用砂滤水或炭滤水,冲洗水浊度《5NTU。
深度处理包括臭氧氧化和活性炭吸附等。我们应根据不同的水源水质和出水水质要求结合经济因素确定合适的处理工艺。在此,主要讨论微污染水深度处理技术中的一种:臭氧——生物活性炭技术。臭氧——生物活性炭技术因氧化性强、副产物少、吸附与降解效果显著等特点日益受到重视并迅速推广。目前这一技术已被越来越多国家实际应用于污染水源净化、城市污水再生回用作生活杂用水等方面。
1.臭氧——生物活性炭技术工艺
臭氧——生物活性炭工艺是活性炭物理化学吸附、臭氧化学氧化、生物氧化降解及臭氧灭菌消毒4种技术合为一体的工艺。
该工艺一般设在砂滤之后。首先利用臭氧预氧化作用,初步氧化分解水中的有机物及其他还原性物质,降低生物活性炭滤池的有机负荷,同时臭氧氧化能使水中难以生物降解的有机物断链、开环,转化成简单的脂肪烃,改变其生化特性。臭氧本身的特性决定了臭氧化技术具有以下特点:①臭氧由于其氧化能力极强,可去除其他水处理工艺难以去除的物质;②臭氧化的反应速度较快,从而可以减小反应设备或构筑物的体积;③剩余臭氧会迅速转化为氧气,既不产生二次污染,又能增加水中溶解氧;④在杀菌和杀灭病毒的同时,可除嗅、除味;⑤臭氧化有助于絮凝,可以改善沉淀效果。
活性炭能够迅速地吸附水中的溶解性有机物,同时也能富集微生物,使其表面能够生长出良好的生物膜,靠本身的充氧作用,炭床中的微生物就能以有机物为养料大量生长繁殖好气菌,致使活性炭吸附的小分子有机物充分生物降解。
臭氧——生物活性炭工艺主要针对微污染水中的有机物、氨氮、色度、浊度、嗅,能够有效地去除水中的有机物和氨氮,使有机物浓度降低至700μg/L~1 600μg/L。氨氮浓度低于检测限,对水中的无机还原性物质、色度、浊度、嗅也有很好的去除效果,并且能有效降低出水致突变活性,保证再生水的安全。
2 .臭氧——生物活性炭技术的特点
臭氧——生物活性炭工艺是在活性炭吸附的基础上发展起来的,综合了臭氧、活性炭两者的优点。臭氧具有极强的氧化能力,在水中氧化还原电位仅次于氟而居第二位。
单独使用臭氧,成本高,且水中可生物同化有机碳(AOC)增加,导致水的生物稳定性变差;单独使用活性炭,其吸附及微生物降解协同作用效果减弱,吸附的饱和周期缩短,为保持水质目标,必须经常再生。臭氧——活性炭联用工艺有效地克服了两者单独使用的局限性,又充分发挥了两者的优点,使水质处理效果大为改善。此外,采用臭氧——活性炭联用工艺还能有效地降低AOC (生物可同化有机碳)值,使出水的生物稳定性大为提高,活性炭上附着的微生物使其能长期保持活性,有效延长活性炭的再生周期。
臭氧——活性炭的组合,使得水中溶解和胶体状的有机物转化为较易生物降解的有机物,将某些分子量较高的腐殖质氧化为分子量较低、易生物降解的物质并成为炭床中微生物的养料来源。在炭床内,有机物吸附在炭粒的表面和小孔隙中,微生物生长在炭粒表面的大孔中,通过细胞酶的作用将某些有机物降解,在吸附和生物降解的双重作用下去除水中有机物。
酒类专用活性炭利用天然优质木材为原料,经筛选、分级和特殊的炭化、活化等工艺生产而成。酒类活性炭系列产品具有强大的比表面积和合适的孔隙结构,炭表面形成一种特殊的活性基团,广泛用于酒类生产的后期处理,对去除酒中的沉淀物(低度白酒除浊,果酒、啤酒去除果胶、蛋白质、酵母等),提高酒质,加速酒的陈化,去除酒中异味及苦味等都起到很好的效果。
介质过滤除浊处理
在白酒介质过滤除浊中应用的介质,主要是一种以活性炭为主添加其他吸附剂制成的复合型吸附剂,在应用过程中具有吸附性大、吸附速度快等优点,但其也具有介质吸附饱和快、可用时间短、再生处理麻烦等缺点,有时还会将白酒中的呈香呈味物质一并吸附,使香味成分损失较大,处理纯粮高酯酒效果差。
性炭吸附处理
活性炭是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳,活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,因此它是一种多孔碳,堆积密度低,比表面积大。
而白酒吸附净化所应用的活性炭主要是木质活性炭,其是以优质木材为原料,外形为粉末状,经高温炭化、活化及多种工序精制而成木质活性炭,具有比表面积大、活性高、微孔发达、脱色力强、孔隙结构较大等特点,因孔隙结构大,可较强吸附液体中的颜色等较大的各种物质、杂质。用活性炭来处理白酒具有用量相对较少、吸附净化效果好、可以除去白酒中的部分新酒酒味、提高白酒的产品质量等优点;但活性炭在使用过程中具有操作麻烦、污染性强、劳动强度相对较大等缺点。
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