您好,歡迎來到易龍商務網!
【廣告】
發布時間:2021-04-19 03:41  









活性炭對腐殖酸吸附能力仍然隨著活性炭本身粒徑的減小而增加,中孔的比表面積決定了活性炭對大分子(如腐殖酸)的吸附能力。粒徑小于μm活性炭對腐殖酸的吸附量約為粒徑~μm活性炭的倍。活性炭顆粒度的改變導致了吸附能力的改變,是由于在反應過程中粒徑較大的活性炭內部區域比粒徑小的活性炭內部區域更難到達。因此,根據吸附質大小,通過篩分活性炭獲得的適宜小顆粒會具有更好的吸附能力,這與ANaoya等的研究結論一致。對小粒徑活性炭吸附能力的增強,試驗的驗證可解釋為,經研磨后的活性炭中孔體積增加,以致打開了狹窄而短的孔徑并使孔擴寬,與MBaalousha等的研究結論相符。在研磨前,一些大分子吸附質很難進人中孔和微孔區。而粉狀化使部分孔結構被破壞,并暴露在活性炭的外表面,以致大吸附質分子能夠更加充分地吸附于活性炭表面。
經過活性炭的吸附后煤氣化廢水的可生化性一般能夠達到以上,而對難降解有機物的去除率也可以達到%-%,由于該工藝中活性炭吸附是在一級A/O工藝之后,所以活性炭用量一般不大,能夠達到很好的效果。活性炭在煤氣化廢水深度處理中的應用煤氣化廢水的排放對水質指標要求很高,一般的生化處理法很難達到出水指標要求,要通過進一步的處理才能達標,也就是所謂的深度處理,目前應用較多的廢水深度處理工藝主要有臭氧氧化法、紫外線法、氧化法等。而以活性炭為濾料的曝氣生物濾池工藝(BAF),在煤氣化廢水中應用已經達到廣泛的應用,處理效果正在得到人士的肯定,主要工藝流程包括:A/O工藝 BAF。BAF不但能夠發揮過濾的作用還能通過微生物掛膜的方式對煤氣化進行處理,而活性炭作為BAF中過濾和掛膜的主要載體,其空隙多比表面積大吸附能力強等特點為這種工藝提供了很好的材料。曝氣生物濾池常用濾料一般有陶粒火山巖、鮑爾環、拉西環等濾料,火山巖作為濾料效果很好但資源有限成本較高,而陶粒和其他濾料效果不如活性炭,相比較而言活性炭在BAF的應用中具有一定的優勢,特別是現在新開發的活性炭更具有一定的價格優勢,但效果有待檢驗。
酸性活性炭催化回收纖維二糖,活性炭通過重氮偶合策略被磺酸部分官能化,可獲得高酸度。使用活性炭催化回收纖維二糖,纖維素水解成葡萄糖的主要原因是葡萄糖可以進一步轉化為各種增值化學品,在工業上,常見的處理纖維素的方法是使用均質的無機酸,例如HCl或H2SO4,這種方法的缺點是反應容器受到腐蝕,還會產生污染物。在此,我們使用了一種將纖維二糖選擇性水解為葡萄糖的有效方法()使用酸性活性炭材料。纖維二糖水解成葡萄糖。使用酸性活性炭的原因對于有些制造方法生產的活性炭本身就具有酸,例如酚,羧酸或內酯。但是,這些酸不夠強或不能以足以催化糖苷鍵水解的量存在。需要強酸位點,如磺酸。通常,被H2SO4官能化的活性炭會產生不穩定的磺酸官能團,在催化測試過程中容易被浸出。而且,處理過的活性炭的結構完整性通常被削弱。