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用粉末活性炭处理液体 柱状活性炭 13592485777
粉末活性炭与颗粒活性炭相比,有较高的吸附力,吸附时间短、*等有点。因此它广泛应用于液相吸附来净化液体。但缺点是间歇式操作,再生困难。
活性炭具有发达的空隙结构,有很大的比表面积,通常活性炭比表面积为450~1800平方米/克,孔容积为0.7~1.8毫升/克。因此它是一种良好的吸附剂。由于表面有疏水性,能够从水溶液中吸附各种物质,借以达到精制液体、回收和分离液体中某些成份的目的。
怎样才能发挥粉末活性炭除污染的作用
相较于其它活性炭产品,粉末活性炭应用的主要特点是技术的使用投资少,效果明显,运行成本低廉,但是如何才能经济、有效地发挥粉末活性炭除污染的作用,还有很多问题值得去研究,下面*谈谈粉状活性炭在工程应用中应解决的问题。
为稳定粉末活性炭吸附除污染的效果,应在一定范围内尽量保证投加计量的准确,这不仅关系到处理效果,也与制水成本密切相关。根据合适的参数建造的整个粉末活性炭储存、配制、投加设备或系统必须能很好地防止在各个环节造成的不稳定因素,如在输送投加过程中的堵塞问题,会造成流量不稳定,从而影响除污染的效果。
根据资料报道,有些自来水厂采用负压配制投加方式进行粉末活性炭投加。该方式已经基本解决了粉尘污染的问题,但仍难以避免粉末活性炭(20 kg/袋)在搬运、拆过程中造成的粉尘飞扬以及劳动强度大的问题,特别是处理能力大于10万m3/d的自来水厂,每小时的粉末活性炭用量一般在60 kg左右(以投加量15 mg/L计算)。
为了更经济、有效地发挥粉末活性炭除污染的作用,在实际工程使用中,我们还需不断解决技术使用上的炭种选择、投加点、投加方式等问题。
1、应用中粉尘飞扬的污染问题
在自来水厂应用中,由于粉末活性炭在诸多环节如装卸、拆包、配制、投加过程中劳动强度大、容易引起粉尘飞扬,造成工作环境恶劣,操作人员抵触情绪较强,也成为制约粉末活性炭技术应用的一个关键的、实质性的问题。
2、设备或系统的自动化控制
为进一步降低粉末活性炭投加设备的操作强度,如何实现自动化操作、与水厂原有自动化控制系统相配以及如何根据水质变化情况自动调整,以满足稳定出水水质的目的,这也是制约该技术应用的关键因素。
3、投资、成本控制
粉末活性炭技术的应用*为关键的问题是投资以及成本的控制,为满足新的《生活饮用水卫生规范》(主要是CODMn<3 mg/L,特殊情况下不超过5 mg/L),大多数水司均面临技术改造的问题。对大多数水司而言,水质污染一般是间断性或突发性的,常规工艺在大多数时间是能够满足新的规范要求的,因此粉末活性炭技术是一项实用性非常强的技术,其投资相对较省,成本较低、投用灵活。
4、 应用中制备和定量投加粉末活性炭的问题
生物活性炭技术的研究与应用
随着*各国经济的高速开展,人们的生死水平不断提高,饮用水的卫生和安全也受到越来越普遍的关注。由于水源污染日趋严重,水微量剖析技术不断提高,在饮用水中越来越多的有机、有毒污染物被检测出来,并通过盛行病学调查研究和对污染物毒理学的验证,发现某些污染物与居民发病率具有亲密的相关性,从而更引起了人们对饮用水安全的高度重视。
在美国,六十年代初曾对30个大城市、11590个城镇的饮用水停止调查,调查指出,饮用经氯化以后的地表水能够对人体健康造成潜在危险。在1974~1977年间,美国环保局又组织了两次全国性的调查,一次是调查80个城市的饮用水中4种卤代烃浓度,并对10个城市饮用水中所含的有机物质作了详细的剖析;另一次是调查俄亥俄,印地安纳、伊利诺斯、威斯康星、明尼苏达、密执安等州的83个城市饮用水中三卤甲烷的存在状况。调查后果发现,饮用水的有机污染已遍及整个美国。德国、英国、加拿大等国也调查了城市地下水及空中水加氯消毒后挥发性卤代烃的存在状况,并依据调查后果修订了本国的水质标准。随着这些研究和调查的不断深入,人们逐渐看法到,惯例的混凝沉淀-砂滤-投氯消毒处置技术不能充沛保障饮用水的卫生与安全,因此,以去除水中有机污染物为目的的饮用水深度污染技术失掉日益普遍的研究和应用。臭氧与活性炭联用的饮用水除污染新技术,即臭氧化-生物活性炭处置工艺,以其氧化性强、副产物少、吸附与降解效果显著等特点,日益受到重视,并迅速地从实际研究走向实际应用。
与此同时,饮用水中隐孢子虫、贾第虫等新的致病微生物因子不断呈现,严重影响饮用水的生物学安全。70年代以来,欧美兴旺国度暴发了多起由贾第虫、隐孢子虫等致病原生植物,引起的较大规模水介盛行病。鉴于这两种致病原生植物已经构成对饮用水微生物安全的主要危胁,各国相继展开水源水、出厂中贾第虫、隐孢子虫的监测,修订饮用水水质标准,并展开相关的工艺技术研究,其中值得注意的是臭氧化-生物活炭深度处置技术对这两种致病原生植物具有很益处理效果。臭氧对隐孢子虫卵囊的灭活才能分明高于游离氯和氯氨。在1mg/L臭氧、接触5分钟可以对隐孢子虫卵囊灭活90%,而到达同样的去除率,则需要80mg/L的自由氯和氯氨接触近90分钟。这表明,除臭氧外,水厂通常使用的不能用来灭活隐孢子虫卵囊。粒状活炭过滤去除贾第虫孢囊、隐孢子虫卵囊与砂滤池或双层滤料滤池的效果大致相同,也就是说臭氧化-生物活性炭工艺中的炭滤可以在原有工艺的根底上,增加一道安全屏障。臭氧化-生物活性炭技术的这一新的优势,使其应用又出现出更快的增长势头。