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              發布時間:2020-11-12 04:05  










              在不同pH條件下,隨著pH的增大,活性炭對種重金屬離子的吸附量也在增加,當到達高吸附量時,活性炭的吸附效果就會慢慢降低。這是因為隨著溶液pH的升高,活性炭表面官能團被質子化,從而使表面電勢降低,金屬離子與活性炭表面的靜電斥力減少,因此吸附量就會增加。由于活性炭表面的官能團為弱酸性,隨著溶液pH的升高,活性炭上負電勢點增多,當pH>時,溶液中重金屬離子含量減少緩慢,即活性炭吸附作用有所減弱,吸附量有所下降。隨著pH繼續增大,溶液中的OH-與金屬離子的化學作用力增大,導致氫氧化物沉淀的生成,使得吸附量相對降低。所以當pH=時,活性炭對溶液中重金屬離子的吸附能力強。對比椰殼活性炭對這種離子的吸附量,可以看出Pb 和Cu 更容易被椰殼活性炭吸附。


              活性炭粒徑對吸附不同分子質量有機污染物的影響采用活性炭為吸附劑,對椰殼活性炭在組不同粒徑范圍(~μm)的吸附能力進行比較。結果表明:活性炭對的吸附量與微孔比表面積成正比;對聚乙二醇的吸附量與中孔比表面積成正比。在吸附時,粒徑小于μm的活性炭吸附能力是粒徑-μm活性炭的倍;吸附聚乙二醇和腐殖酸時,粒徑小于μm活性炭的吸附能力是粒徑-μm的倍和倍。活性炭吸附分離性能優良,在工業廢水深度處理及回用項目中得到廣泛的應用。但在實際工程應用中發現,由于生化處理出水中有機污染物主要為溶解性微生物產物(SMP),其分子質量呈雙峰分布特性。


              SMP中的大分子物質容易在活性炭表面形成凝膠水膜,阻塞中孔擴散傳質通道,導致活性炭內部的微孔區得不到充分利用,活性炭在表觀上表現為吸附達到飽和,使得活性炭的再生頻繁及處理成本高昂。因此,尋求有機污染物的分子質量與活性炭粒徑之間的規律是提高活性炭吸附性能、降低活性炭處理成本的核心與關鍵。活性炭廠家研究不同粒徑(~μm)的椰殼活性炭,對、聚乙二醇、腐殖酸等不同相對分子質量(~)的有機物進行吸附試驗,,研究活性炭粒徑與有機物分子質量之間的定量匹配關系。


              活性炭在煤氣化廢水處理中的應用活性炭由于自身的大孔、中孔和微孔結構特別是其比表面積大等特點對去除一部分難降解的有機物和某些無機物有一定的作用。本文介紹了活性炭在煤氣化廢水處理中的應用,指出了其工藝特點,闡述了它的諸多優點。并預測了其廣闊的應用前景。活性炭作為水處理工藝中常見的一種材料能有效地去除水中的濁度、以及大部分有機物和某些無機物,活性炭吸附技術已成為電廠化學水處理和城市生活污水、工業廢水深度處理的有效手段。本文簡要介紹活性炭的特性、吸附機理以及分類,介紹活性炭在煤氣化廢水處理中的具體應用和發展,指出其優點和不足并加以預測。


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