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除吸附能力外还要求:①机械强度大和耐磨性能好;②脱附所需能量小,再生容易;③有稳定的结构,再生时炭损失小等。吸附能力:吸附分液相吸附和气相吸附两类,活性炭比重,液相吸附能力常以吸附等温线进行评价,气相吸附能力以溶剂蒸气吸附量评价。吸附等温线表示一定温度下吸附系统中被吸附物质的分压或浓度与吸附量之间的关系,即当保持温度不变,可测得平衡吸附量和分压或浓度间的变化关系。以剩余浓度为横轴,以活性炭单质量的吸附量为纵轴可绘出关系曲线。当保持分压或浓度不变,可测得平衡吸附量和温度间的变化关系,绘出关系曲线,即吸附等压线。由于在工业装置中少量成分吸附大致在等温状态下进行,所以吸附等温线为重要和常用。柱状活性炭未来将进入互联网发展模式“互联网时代的工业服务创新”的报告中表示。
煤质柱状活性炭是由含炭为主的物质作原料,经过高温炭化和活化制得的疏水性吸附剂。煤质柱状活性炭含有大量孔,具有巨大的比表面积,能有效地去除色度、臭味,可去除二级出水中大多数有机污染物和某些无机物,包含某些有毒的重金属。影响煤质柱状活性炭吸附的因素有:煤质柱状活性炭的特性;被吸附物的特性和浓度;废水的PH值;悬浮固体含量等特性;接触系统及运行方式等。煤质柱状活性炭吸附是城市污水高级处理中重要有效的处理技术,得到广泛的应用。煤质柱状活性炭能有效吸附氯代烃、有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂,还能吸附苯醚、正氯苯、萘、乙烯、二酚、苯酚、DDT、、烷基苯磺酸及许多酯类和芳烃化合物。二级出水中也含有不被煤质柱状活性炭吸附的有机物。
在常规水处理中投加粉状活性炭,粉状活性炭的吸附容量往往不能充分发挥。针对这一问题,在粉状活性炭应用技术开发方面,已有了一些有益尝试。采用高浓度的炭液接触和延长粉状活性炭在设备中的停留时间来提高粉末活性炭吸附量是近年来新的研究课题,可称这种工艺为“粉末活性炭累积吸附工艺”。Harher工艺Harber工艺是由德国的Harberer首先提出的,是将粉状活性炭通过一定的方式均匀附着在聚苯乙烯等轻质滤料(粒径1~3mm)上。水向上流过附有粉末活性炭的滤料介质时达到吸附效果。当煤质粉状活性炭吸附达到饱和时,逆向进水将粉状活性炭反冲洗掉,如此循环。有关研究表明。该工艺可去除有机物60%以上。对溶解性有机物的去除率稳定在20%以上。
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