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活性炭层的高度及反冲洗强度。一股应进行现场炭柱试验,根据原水水质验证有关的设计参数。如没有条件进行现场试验,对出水水质又没有特殊的要求,一股可采用滤速为3~10m/h,活性炭层高度2~3m,反冲洗强度4~12L/s?m2。从以往发表的炭柱试验报告的结论中,可以分析出一些基本的规律供设计参考。首先,降低滤速(即降低水力负荷人可以提高炭的利用率,延长炭的再生周期,但在产水量不变的条件下,降低滤速就要增加发展的面积,即增大没过滤器的直径,增加一次用炭量,对机房的面积要求较大。同样,增加炭层厚度(多柱串联也相当于增加炭层厚度),可以提高炭层利用率,且能提高出水的安全性,但这同样会增加一次用炭量,对机房的高度要求较高。


果壳活性炭去除有机物的特点:研究认为,吸附质分子大小与果壳活性炭呈一定比例时,有利于吸附。对于极性较小的分子,分子量越大,越有利于吸附子量在500~3000是活性炭可能吸附的范围,对于不同污染物的吸附能力有很大差别。由于污染物在水中的溶解度、分子构造、极性和污染物的浓度不同,果壳活性炭的吸附能力变化很大并随分子量的增大,吸附容量减小。分子直径大于活性炭孔径的有机物难以被活性炭吸附,若有机分子直径近似于活性炭孔径,则可能堵塞,生物分解在驯养期之后基本上是一种稳定的反应操作。每克果壳活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多。而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成从而,解析反应器内所产生的现象。



吸附过程快速,60min完成吸附作用;温度对吸附作用影响不大;溶液pH和吸附剂投加量是影响粉状活性炭吸附去除Ni2+的主要因素。溶液佳初始pH为11.0,粉状活性炭投加量为10.0g/L时,Ni2+去除率为72%左右,吸附量为1.45mg/g。吸附饱和粉状活性炭用0.1mol/LHCl溶液解析,Ni2+洗脱率达到91%以上。粉状活性炭再生5次,其吸附Ni2+能力与新粉状活性炭相近,可以实现粉状活性炭的多次重复使用。改性粉状活性炭对镍离子具有很好的吸附作用,改性活性炭对Ni2+去除率比未改性活性炭提高了25.3%,达到97.6%。实验证明了活性炭吸附法是处理低浓度含镍废水的有效方法,实验中粉状活性炭能够较为有效地去除溶液中的络合态镍离子。吸附饱和活性炭用HCl溶液再生,酸洗液中的镍离子富集回用,实现低浓度络合镍电镀废水的综合治理和资源化利用。


近年来我国活性炭工业发展迅速,广泛应用于电力、化工、油田、冶金、造纸、印染、城市水处理等很多领域,甚至于每个家庭的日常生活之中。活性炭种类很多,应用范围很广,由于发展速度之快,使用范围之大,有部分企业或团体及个人,对活性炭的具体性能、实用性、生产工艺及质量价格等方面知识比较模糊,经常会出现购错产品或认为活性炭的实际作用和理想效果差别之大,造成买卖双方之间的合作出现分歧,当然也有另外一种因素就是有些销售商为了一丝的利益而不顾客户的实际需要,利用价格技巧将客户误入歧途,造成误时、误工及经济损失,总之这些现象的根本原因就在于对活性炭的认识不足造成的。因此我公司(巩义市豫嵩给排水器材厂)抱着诚经营。



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