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實驗材料實驗中使用的粒狀活性碳平均粒徑()分別為小于1,1,3及5mm。PAM平均分子量16107,用去離子水將PAM配成不同濃度的水溶液作為含PAM的模擬污水使用。實驗方法在實驗中取含PAM的模擬污水放入自制的三維電極反應器在一定條件下進行處理,然后測定處理后水樣的COD值或PAM濃度或粘度。水樣COD的測定按GB11914-89進行;水樣中PAM濃度采用紫外吸收法;粘度的測定按GB120051-89進行。=單影響因素研究結果表明,粒子電極活性炭的粒徑()、粒子電極填充量(W)、主電極間距(d)、主電極材料等對三維電極去除含PAM模擬污水COD效率都有顯著影響,三維電極對含PAM模擬污水COD去除效率分別隨電解時間的增加、電解電流的增加而增加。對01%PAM模擬污水COD去除效率達到9142%,污水COD由處理前的11200mg/L降低到960mg/L,使含PAM污水處理后COD達到污水綜合排放標準的Ⅰ級要求。01%PAM污水經三維電極處理后,污水中PAM濃度由10000mg/L降低到4686mg/L,降粘率達到931%,說明三維電極電化學方法對PAM有較好的降解效果。




5、再生炭:以用過的廢炭為原料,進行再活化處理的再生活性炭。煤質柱狀炭煤質柱狀活性炭選用無煙煤為原料,采用先進工藝精制加工而成,外觀呈黑色圓柱狀顆粒;具有合理的孔隙結構,良好的吸附性能,機械強度高,易反復再生,灰度低等特點;用于有毒氣體的凈化,廢氣處理,工業和生活用水的凈化處理,溶劑回收等方面。煤質柱狀活性炭用于有毒氣體的凈化,并且廣泛應用于工農業生產的各個方面,如石化行業的無堿脫臭(精制脫硫醇)、乙烯脫鹽水(精制填料)、催化劑載體(鈀、鉑、銠等)、水凈化及污水處理;電力行業的電廠水質處理及保護;化工行業的化工催化劑及載體、氣體凈化、溶劑回收及油脂等的脫色、精制;食品行業的飲料、酒廠、味精母液及食品的脫色;黃金行業的黃金提取、尾液回收;環保行業的污水處理及有害氣體的治理、凈化;以及相關行業的香煙濾嘴、木地板防潮、吸味等。



活性炭的細孔有效半徑一般為1-10000nm,小孔半徑在2nm以下,過渡孔半徑一般為2-100nm,大孔半徑為100-10000nm。小孔容積一般為0.15-0.90mL/g,過渡孔面積一般為0.02-0.10mL/g;大孔容積一般為0.2-0.5mL/g。活性炭是一種很細小的炭粒,有很大的表面積,而且炭粒中還有更細小的孔——毛細管。這種毛細管具有很強的吸附能力,由于炭粒的表面積很大,所以能與氣體(雜質)充分接觸。當這些氣體(雜質)碰到毛細管被吸附,起凈化作用。影響活性炭吸附的因素有:活性炭的特性;被吸附物的特性和濃度;廢水的PH值;懸浮固體含量等特性;接觸系統及運行方式等。活性炭能有效吸附氯代烴、有機磷和氨基甲酸酯類殺蟲劑,還能吸附苯醚、萘、乙烯、二甲苯酚、苯酚、DDT、艾氏劑、烷基苯磺酸及許多酯類和芳烴化合物。二級出水中也含有不被活性炭吸附的有機物,如蛋白質的中間降解物質,比原有的有機物更難被活性炭吸附,活性炭對THMS的去除能力較低,僅達到23-60%。活性炭吸附法與其他處理方法聯用,出現了臭氧-活性炭法、混凝-吸附活性炭法、Habberer工藝、活性炭-硅藻土法等,使活性炭的吸附周期明顯延長,用量減少,處理效果和范圍大幅度提高。


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