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活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。影响活性炭吸附的因素:吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。吸附能力的大小是用吸附量来衡量的,而吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的物质量。在水处理中,吸附速度决定了污水需要和吸附剂接触时间。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散速度越快,活性炭的吸附能力就越强。污水的pH值和温度对活性炭的吸附也有影响。活性炭一般在酸性条件下比在碱性条件下有较高的吸附量。吸附反应通常是放热反应,因此温度低对吸附反应有利。当然,活性炭的吸附能力与污水浓度有关。在一定的温度下。




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膜通量为10~20m³/㎡d,粉状活性炭平均投加量为50mg/L。另一研究者Sarmer·S·Adham则研究将粉状活性炭与超滤(UF)相结合的工艺。菠研究同样表明粉状活性炭的投加有利于改善膜的工作性能,TOC去除率平均为45%,粉状活性炭投加量为25mg/L。同时可以去除98%以上的颗粒物质,出水浊度小于0.5NTU。活性炭一硅藻土过滤技术(PDF技术)由同济大学范瑾初教授课题组研究开发的晒性炭一硅藻土过滤技术,是在硅藻土过滤工艺中加入一定量的粉末活性炭,将粉状活性炭累积在硅藻土滤膜中,使粉状活性炭吸附与精滤同时完成。该工艺用于深度处理自来水。可使紫外诮光值uv降低70%上。



除吸附能力外还要求:①机械强度大和耐磨性能好;②脱附所需能量小,再生容易;③有稳定的结构,再生时炭损失小等。吸附能力:吸附分液相吸附和气相吸附两类,活性炭比重,液相吸附能力常以吸附等温线进行评价,气相吸附能力以溶剂蒸气吸附量评价。吸附等温线表示一定温度下吸附系统中被吸附物质的分压或浓度与吸附量之间的关系,即当保持温度不变,可测得平衡吸附量和分压或浓度间的变化关系。以剩余浓度为横轴,以活性炭单质量的吸附量为纵轴可绘出关系曲线。当保持分压或浓度不变,可测得平衡吸附量和温度间的变化关系,绘出关系曲线,即吸附等压线。由于在工业装置中少量成分吸附大致在等温状态下进行,所以吸附等温线为重要和常用。柱状活性炭未来将进入互联网发展模式“互联网时代的工业服务创新”的报告中表示。




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