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活性炭的比表面積(BET)反映了每一克活性炭的總表面積的數值m2。它是用氮氣或丁烷吸附法測出的。此值越大,活性炭的孔越多,能夠吸附更多的小分子物質。對于同一類的有機物,分子量較大者,被吸附較強;但這以它的分子能夠進入活性炭的吸附孔為前提。當需要吸附的物質的分子量較高、分子尺寸較大時,就要選用有較多中孔的活性炭。理想的活性炭是具有大量恰好稍大于吸附物分子的孔道,如果孔道過大,總表面積就減少。分子量在300~100000之間的物質,相應的吸附孔徑在0.5~4 nm之間。
活性炭具有芳香環式的結構,善于吸附芳香族有機物(糖汁中的有色物大部分屬于這類),并善于吸附含有三個碳原子以上的其他有機物。它對不帶電物質的吸附力較強,而對帶電物質(如陰離子)的吸附較弱。對后者的吸附與溶液pH值有關:在酸性溶液中吸附較強,堿性溶液中較弱。因為弱酸性物質在低pH下帶電較少以至不帶電,較易被吸附;高pH下電荷較強,不利于吸附。為避免蔗糖轉化,糖液用活性炭處理一般在中性下進行。活性炭對無機離子的吸附作用很弱,但用磷酸作活化劑的活性炭,及經過適當羧基化處理的活性炭,也能吸附少量的金屬離子。




 吸附量大、吸附范圍廣。該系列產品可進一步去除水中的有機物和色度,主要以活性炭吸附、過濾為主,并通過水洗再生。主要用于城市生活飲用水、自來水、純凈水、蒸餾水、超純水等制造設備的填裝、脫氯、除油凈化,及各種工業污水深度凈化處理。脫硫用煤質柱狀活性炭:以優質煤為原料精致而成,或以優質活性炭為載體,引入高活性的脫硫改性劑或活性劑進行改性處理。適用于合成氨、甲醇、甲烷化煤氣、合成燃料、食品加工等生產工藝中的脫硫;也可用于城市煤氣、水煤氣、半水煤氣、石油氣、天然氣等精脫硫。回收溶劑用煤質活性炭:過濾孔隙結構發達,比表面積大,吸附速度快,易于再生,主要用于苯、、醚、醇類、汽油、、四氯甲烷、類等有機溶劑的回收。以及烴類化合物蒸汽的回收。

 




糠醛炭本身會出現彎曲,而且本身柱狀特別長,沒有強度,本身沒有再生的價值。木質活化料含豐富的、由薄壁細胞形成的開放性結構;而椰殼活化料則是由許多帶有點狀突起的厚壁細胞形成的結構。此外,對椰殼活性炭的顯微成像檢測結果可與侵入檢測數據良好地吻合。根據已獲得確認的機理,炭化和活化過程可不同程度地毀壞植物的細胞壁間隙內的物質,同時在細胞之間形成“篩板”式結構。對木材原料來說會形成開放度極高的海綿狀宏觀結構,并嚴重地降低吸附質與細胞壁接觸的概率。椰殼的活化產生一種由條棒狀細胞相互緊密聯結形成的結構,該結構含有大量表面空洞(這些空洞是細胞間壁的局部毀壞形成的),但這些空洞均較淺,并未擴展到活化料的整個顆粒體內。

 




摘要:本文通過分析常用的幾種活性炭評價方法特點,綜合各個方法的利弊,提出了選擇飲用水中活性炭的具體方案,根據該方案篩選出了適應某市水質條件的活性炭種類。并運用通過活性炭性能指標和活性炭運行效果的數學分析,確定了在飲用水處理中活性炭的主要性能指標及其值,供各水廠在選用活性炭時參考。
關鍵詞:飲用水;活性炭;炭種選擇;評價方法

近年來,隨著飲用水水源污染的日益嚴重,為了克服常規工藝的不足,滿足不斷提高的飲用水水質標準的要求,在常規處理的基礎上,進一步推廣應用以活性炭技術為核心的飲用水深度處理工藝,越來越有必要。但是在飲用水處理中使用的活性炭,因為品種繁多, 性能不一, 用途各異,價格昂貴, 而所處理水質各不相同,這就使得許多水廠在選用活性炭上存在盲目性,可能會因選型不適而出現活性炭使用周期縮短,更換頻繁,經濟費用巨大的現象[2],所以用于飲用水處理的活性炭的選定, 就顯得尤為重要。
在活性炭選擇中,重要的是如何對活性炭性能進行而準確的評價,從而選擇出適用水源水質的活性炭。目前各類表征活性炭性能的方式有很多,例如活性炭性能指標,活性炭表面的性狀分析,活性炭靜態吸附和動態吸附試驗(柱子試驗)等等。本文分析了常見的幾種活性炭性能評價方法的特點,提出了聯合應用幾種方法,從不同角度對活性炭性能進行評價的活性炭選擇方案。根據該選炭方案,針對某市的水源特點,確定了適合水源水質的活性炭種類。并根據試驗結果,運用數學分析手段,確定了影響活性炭應用的主要性能指標及其值,以供各水廠在選用活性炭時參考。

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