冀州环保设备活性炭吸附箱专属订制无忧

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的效果也就越明显。

活性炭吸附法处理工业废水的优点

活性炭吸附法处理工业废水的优点是:

处理效果好而且比较稳定;

提高了微生物对有机毒物和重金属的抗性;

活性炭能吸附表面活性物质,解决了曝气池中的起泡沫问题;

能用于处理成分复杂、浓度和水量多变的废水;

粉末炭成本低。

活性炭吸附法属于上述工业废水处理方法中的物理化学方法,显然,它不仅可以物理吸附很多不溶的有害物质,对于呈离子状态的有害离子,也可以进行有效的化学吸附,兼具物理处理方法和化学处理方法的优点。除此以外,活性炭的处理工业废水的效率以及质量都特别高。活性炭由于其多孔隙结构,它的相对表面积十分巨大,这赋予了它高效的吸附能力,同时,它的碳链结构使其具有很大的刚性,这让活性炭在使用过程中能够保持自己的形状结构,有效发挥吸附作用。

活性炭吸附法具备物理方法处理废水的优点,对废水中游离的汞和铬等重金属有毒离子和微小杂质进行直接的吸附作用,补血加入额外的化学助剂,这在一定程度上减少了工业废水处理的成本,并避免了投放化学助剂有可能带来的危害。除了上述优点以外,活性炭生产制造成本低也是人们选择它来处理工业废水的很关键的一点,活性炭来源于生活中的有机废料,经过简单的炭化和气体处理以后,就成为工业用途的活性炭。在活性炭的处理废水过程中,活性炭的结构和性质都没有改变,这就使得活性炭的回收再利用成为可能,通过简单的用水冲刷和洗剂晾干,活性炭就又可以用来处理废水。这种成本低、效果好的工业废水处理方法一直以来被很多工厂使用。

活性炭吸附法在工业废水处理中的应用介绍

、活性炭吸附法处理工业含油污水

对于含油污染的工业废污水,比如油轮泄露造成的海水污染,工厂的油污废料等,都需要经过多级处理才能够达到标准。由于石油是有机物质,只有与之相容性很好的物质才能吸附并除去它,而活性炭的亲水性比较好,相应的它的亲油性就比较差,就造成了活性炭对油污的吸附量有一定的上限。这就需要对含油工业废水先进行有机物吸附以及多级处理以后,再用活性炭进行最后处理,以吸附完全废水中的油污。

变温吸附(TSA)是利用吸附剂的平衡吸附量随温度升高而降低的特性,在常温下吸附,升温后脱附的操作过程。活性炭脱附过程是吸热过程,升温有助于脱附,采用水蒸气、热气体进行脱附时,脱附温度通常在℃。吸附VOCs时,若吸附量较高,吸附质是沸点较低的小分子碳氢化合物和芳香族有机物时,可用水蒸气脱附后冷凝回收;若吸附量较低,如、二乙酰胺和乙酸乙酯等VOCs,则可用其他热气体(热空气、等)吹扫进行脱附后烧掉或经二次吸附后回收[27]。TSA技术,对室内常见的3种VOCs(、和酸乙酯)的回收利用进行了研究,发现3种VOCs热再生的操作条件为:T=170℃,V=0.17m/s。SHAH等[29]采用变温吸附研究了和的热空气再生性能,发现在80℃时经一次循环再生,吸附能力恢复近,经过8次连续循环本保持不变;而对于,再生后吸附能力下降明显。

      变温-变压吸附

  活性炭吸附法治理VOCs的影响因素及解决方法

活性炭对VOCs的吸附性能除了与活性炭自身性质有关外,还与吸附质的物性,吸附操作的条件等有关[37]。针对活性炭进行改性处理以满足某类VOCs的治理要求,或者针对某类VOCs匹配合适的活性炭品种和操作条件是目前研究的热点。

     活性炭表面化学性质的影响及表面化学改性

活性炭的表面化学性质由活性炭表面官能团的种类和数量决定,表面化学性质差异影响活性炭的化学吸附性能。通过对活性炭进行表面化学改性,可以改变活性炭对VOCs的吸附能力吸附选择性。的研究表明,氨化可以使活性炭表面碱性官能团增加,氧化可以使活性炭表面酸性官能团增加。KIM等[39]研究了不同酸和碱浸渍改性椰壳活性炭对多种VOCs的吸附性能,发现浸渍改性的活性炭对、、二等VOCs吸附性能提高。刘耀源等分别利用H2SO4/HNaOH[41]改性玉米秸秆活性炭,发现用改性后的活性炭,降低了其对等弱极性、非极性物质的吸附量,而用NaOH改性能提高其对醛等极性物质的吸附能力。LI等[42]用氨水浸渍改性活性炭,发现改性后的活性炭对邻二等疏水性VOCs的吸附能力要强于酸改性。负载金属改性是通过负载在活性炭上的金属单质或金属离子与吸附质之间较强的结合力,来提高活性炭吸附分离性能的方法。一般认为,负载金属改性能改变活性炭表面的化学性质,进而改变活性炭的极性,使得活性炭的吸附以化学吸附为主,增加了吸附的选择性[43]。L在200℃的低氧条件下用Co浸渍改性活性炭,发现改性后的活性炭对吸附性能显著提高。负载金属改性活性炭技术目前主要应用在处理醛、等分子量小的污染物上,对一些

活性炭的吸附性能,针对不同VOCs选择合适的操作条件十分重要。温度能影响扩散速度和吸附平衡,提高温度能提高扩散速率,加快到达吸附平衡的时间,但升高温度会导致吸附量下降,吸附操作时宜将温度控制在40℃以内研究了不同温度下活性炭对酸酯的吸附过程,发现随着温度升高,饱和吸附量不断降低。对于同一有机物的吸附,吸附容量随着进口浓度的增加而增大,随着气体流速的提高而减小,活性炭吸附法最适于处理VOCs浓度为GUPTA等[55]通过研究颗粒活性炭对和的吸附行为后,建立数学模型,发现该模型可以通过流速、床高和入口浓度来确定穿透时间。采用固定床反应器实验考察了不同温度和表观气速下GH-8活性炭对低浓度萘的吸附行为可用Yoon-Nelson模型描述。增大气相主体压力,即增大了吸附质的分压,有利于吸附,压力降低有利于解析,低分压的气体比高分压气体更易吸附[57]。湿度能显著影响活性炭对VOCs的吸附性能,高华生等[58]研究发现当气体湿度大于50时,对吸附的抑制作用显著增强,特别是对低浓度的VOCs影响非常显著活性炭在处理烷类非水溶性VOCs时,气体中水分的含量对吸附效果有很大的影响,甚至能够使烷脱附;而对于乙醇类水溶性VOCs,水分的影响并不大,这与乙醇有较大极性且与水能混溶有关。工业排放的有机废气往往含有多种组分,多组分VOCs在活性炭上吸附时,各组分间会发生竞争吸附。一种组分的存在,常常会对另一种组分有,吸附过程还存在置换作用。TEFERA等[60]建立二维数学模型研究固定床吸附器上多组分VOCs的吸附竞争,该模型可以准确的预测多组分混合物间的吸附竞争和吸附平衡。在活性炭上的二元吸附过程,发现高沸点组分能置换

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