葫芦岛果壳颗粒活性炭

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活性炭溶液pH的影响
  果壳对水中有机物有很好的吸附特性。
  椰壳活性炭溶液pH值控制了酸性或碱性化合物的离解度,当pH值达到某个范围时,这些化合物就要离解,影响对这些化合物的吸附。在实际应用中,通过试验确定pH值范围。
  椰壳活性炭溶液的pH值还会影响吸附质(溶质)的溶解度,以及影响胶体物质吸附质(溶质)的带电情况。因为活性炭对水中苯类化合物、酚类化合物、石油及石油产品、洗涤剂、合成染料以及很多人工合成的有机物等有较强的吸附能力,目前已成为处理用生物法或其它氧化法处理效果不好的有活性炭应用到了上水、城市下水、产业废水等水处理领域活性炭对COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、TOC(总有机碳量)等综合指标表示的有机物除去率一般达70%~90%。
因为活性炭能吸附水中氢、氧离子,因此影响对其他离子的吸附。
碘值是表示活性炭吸附能力的一个数值,具体内容是定量的活性炭在标准碘液中吸附碘的多少,一般用来表示活性炭对小分子杂质的吸附能力,实际对活性炭的性能没有什么意义,也就是说,碘值高的活性炭不见得就是好活性炭。我个人的理解就是蛋白含量高的牛奶不见得就是好牛奶。只是这个数值大家都用,所以又通用性,包括国外。
活性炭化学特性
根据吸附过程中,活性炭分子和污染物分子之间作用力的不同,可将吸附分为两大类:物理吸附和化学吸附(又称活性吸附)。在吸附过程中,当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是范德华力(或静电引力)时称为物理吸附; 当活性炭分子和污染物分 子之间的作用力是化学键时称为化学吸附。物理吸附的吸附强度主要与活性炭的物理性质有关,与活性炭的化学性质基本无关。由于范德华力较弱,对污染物分子的结构影响不大,这种力与分子间内聚力一样,故可把物理吸附类比为凝聚现象。物理吸附时污染物的化学性质仍然保持不变。
由于化学键强,对污染物分子的结构影响较大,故可把化学吸附看做化学反应,是污染物与活性炭间化学作用的结果。化学吸附一般包含电子对共享或电子转移,而不是简单的微扰或弱极化作用,是不可逆的化学反应过程。物 理吸附和化学吸附的根本区别在于产生吸附键的作用力。
吸附过程是污染物分子被吸附到固体表面的过程,分子的自由能会降低,因此,吸附过程是放热过程,所放出的热称为该污染物在此固体表面上的吸附热。由于物理吸附和化学吸附的作用力不同,它们在吸附热、吸附速率、吸附活化能、吸附温度、选择性、吸附层数和吸附光谱等方面表现出一定的差异。
活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。70年代开始用于工业废水处理。生产实践表明,活性炭对水中微量有机污染物具有卓越的吸附性,它对纺织印染、染料化工、食品加工和有机化工等工业废水都有良好的吸附效果。一般情况下,对废水中以BOD、COD等综合指标表示的有机物,如合成 染料、表面性剂、酚类、苯类、有机氯、农药和石油化工产品等,都有独特的去除能力。所以,活性炭吸附法已逐步成为工业废水二级或三级处理的主要方法之一。

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