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發布時間:2021-08-07 21:46  
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煤質顆粒活性炭強度高、孔隙發達、比表面積大,尤其微孔容積大而獨具優點。煤質活性炭對各種水中的有機質、游離氯以及空氣中有害氣體有較強的吸附能力,是城市飲用水深度凈化的優良吸附劑,并應用于脫除空氣中細菌及氣體。煤質活性炭具有發達的孔隙結構、良好的化學穩定性和機械強度,是一種優良的廣譜碳質吸附材料。根據外表形態的不同,煤質活性炭主要可分為煤質顆粒活性炭和煤質粉狀活性炭,顆粒活性炭又分為煤質成型炭 [包括柱狀炭、壓塊炭 (或壓片炭)和球形炭和原煤破碎活性炭兩大類。根據用途不同,可分為凈化水用、凈化空氣用、脫色用、回收溶劑用、用、防護用等多種用途活性炭。由于其耐酸、耐堿、耐熱,且顆粒活性炭在吸附飽和后,可方便地再生,所以,活性炭是現代社會工業生產和環境保護中必不可少的碳質吸附材料。


活性炭做吸附劑處理制藥廢水的優勢
吸附法是利用多孔性固體相物質吸附廢水中某種或幾種污染物以達到廢水凈化的目的。制藥廢水處理中,常用活性炭、活性煤、腐殖酸類、吸附樹脂處理維生素、雙氯滅痛、等生產中產生的廢水。受吸附劑的粒徑、表面以及結構等的影響,經吸附處理的廢水COD去除率一般在20%~40%,色度的去除率則可以達到80%左右。活性炭吸附劑的優勢:1活性炭對水中有機物吸附性強;2活性炭對水質、水溫及水量的變化有較強的適應能力。對同一種有機污染物的污水,活性炭在高濃度或低濃度時都有較好的去除效果。

自來水廠處理工藝通常為混凝-沉淀-過濾。此種工藝條件下,活性炭的投加點有三種選擇:原水吸水井投加:原水吸水井中投加可以使粉末活性炭與水油充分的接觸時間,能夠充分的發揮粉末活性炭的吸附作用。但此時投加則會與后續混凝工藝競爭去除有機物,這將大大降低活性炭的吸附效果,投加量增大,成本升高。混凝沉淀前端投加:經過混凝后投末活性炭即可在一定程度上避免吸附競爭,可以充分發揮活性炭的吸附作用。但此處投加水中的絮凝體容易對活性炭顆粒形成包裹作用,造成活性炭不能發揮其吸附作用。
