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海淀果壳活性炭吸附剂 活性炭
果壳活性炭对水体中各种有机物的吸附有非常大的竞争性,其对各种有机物吸附量的巨细不只与有机物的分子结构有关,并且与水体中有机物品种的多寡有关。一起,关于挥发性有机物与可提取有机物,它们在果壳活性炭上的吸附量与分子量的巨细联系截然相反。可提取有机物随分子量的增大,其吸附功能削弱;而挥发性有机物随分子量增大起吸附功能亦增大。
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果壳活性炭对挥发性有机物与可提取有机物吸附有着较大的不同。挥发性有机物随分子量的增大,其吸附作用越好,而可提取有机物随分子量的减小,其吸附作用越好。这主要是因为挥发性的有机物主要是一些极性比较小的有机物,而可提取的有机物是极性比较大的有机物,果壳活性炭自身能够看作是一个非极性吸附剂 吸附速度主要与粒度及细孔分布有关,水处理用的活性炭,要求过渡孔(半径20~1000a)较为发达,有利于吸附质向微细孔中扩散。
果壳活性炭主要应用于各类饮用水、工业循环水、锅炉补给水、电子工业、食品发酵行业等水的去除有机物、去除余氯 等工艺中。具有去除能力强、使用周期长、可反复冲洗等特点。活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造, 是一种极优良的吸附剂 , 每克活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多. 而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成.
投入前的滤池清洗。果壳活性炭投入前对果壳活性炭滤池需采取很严格的消毒措施,用出厂水将滤池内的所有杂质冲洗干净,将浓度为15mg/l的氯 水注入滤池,浸泡24小时后将氯 水排出,反复将滤池冲洗干净,直至冲洗出水不含余氯 为止。
活性炭的粒度越小吸附速度越快,但水头损失要增大,一般在8~30目范围较宜,活性炭的机械耐磨强度,直接影响活性炭的使用寿命。
果壳活性炭生物再生法是利用经驯化过的, 解析活性炭上吸附的有机物, 并进一步消化分解成h2o 和co2的过程。生物再生法与污水处理中的生物法相类似,也有好氧法与厌氧法之分。,对水中非极性物质的吸附才能大于极性物质的吸附才能。并且,吸附质分子巨细与果壳活性炭呈必定份额时,最有利于吸附。关于极性较小的分子,分子量越大,越有利于吸附。