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發布時間:2022-02-17 05:20  





木質活性炭濾料粒度分布越粗,可容下懸浮物的區域越大。其主要表現為過慮能力提高,納污能力提升,截污量擴大。與此同時,活性炭濾層孔隙度越大,水里懸浮物越能被更加深入地運輸至下一層活性炭濾層,在有充分維護薄厚的標準下,懸浮物能夠大量的被截流,使中低層濾層能夠更好地充分發揮截流功效,發電機組截污量提升。從嚴謹的理論上講,活性炭所具備的對懸浮物的截流能力來源于活性炭所出示的表面積。流動速度低時,發電機組的過慮能力關鍵地來源于活性炭的篩出功效,而流動速度快時,過慮能力來源于活性炭顆粒物表面的吸附功效,在進行過濾操作過程中活性炭所出示的顆粒物表面積越大,對水里懸浮物的粘合力越強。吸附是一種化學物質粘附在另一種化學物質表面上的遲緩功效全過程。吸附是一種頁面狀況,其與表面支撐力,表面能的改變相關。造成吸附的促進能力有二種,一種是有機溶劑水對親水性化學物質的斥力,另一種是固態對物質的量濃度的親和力力。污水處理中的吸附,大部分是這二種力綜合功效的結果。活性炭的比表面積和孔隙度構造可以直接影響到其吸附能力,在挑選活性炭時,應依據污水的水體根據實驗明確。對廢水處理宜挑選銜接孔比較發達的炭種。除此之外,灰份也是有危害,灰份越小,吸附特性越好;吸附質分子的大小與炭孔隙度直徑愈貼近,愈易于被吸附;吸附質濃度值對活性炭吸附量也是有危害。在一定濃度值范疇內,吸附量是隨吸附質濃度值的增加而提升的。此外,溫度和pH值也是危害。吸附量隨溫度的上升而降低。
木質活性炭濾料是一種經特殊處理的炭,將有機原料(果殼、煤、木材等)在隔絕空氣的條件下加熱,以減少非碳成分(此過程稱為炭化),然后與氣體反應,表面被侵蝕,產生微孔發達的結構 (此過程稱為活化)。由于活化的過程是一個微觀過程,即大量的分子碳化物表面侵蝕是點狀侵蝕 ,所以造成了活性炭表面具有無數細小孔隙。活性炭表面的微孔直徑大多在2~50nm之間,即使是少量的活性炭,也有巨大的表面積,每克活性炭的表面積為500~1500m2,活性炭的一切應用,幾乎都基于活性炭的這一特點。木質活性炭濾料根據活性炭的外形,通常分為粉狀和粒狀兩大類。粒狀活性炭又有圓柱形、球形、空心圓柱形和空心球形以及不規則形狀的破碎炭等。隨著現代工業和科學技術的發展,出現了許多活性炭新品種,如炭分子篩、微球炭、活性炭納米管、活性炭纖維等。木質活性炭濾料是由石墨微晶、單一平面網狀碳和無定形碳三部分組成,其中石墨微晶是構成活性炭的主體部分。活性炭的微晶結構不同于石墨的微晶結構,其微晶結構的層間距在0.34~0.35nm之間,間隙大。即使溫度高達2000 ℃以上也難以轉化為石墨,這種微晶結構稱為非石墨微晶,絕大部分活性炭屬于非石墨結構。石墨型結構的微晶排列較有規則,可經處理后轉化為石墨。非石墨狀微晶結構使活性炭具有發達的孔隙結構,其孔隙結構可由孔徑分布表征。活性炭的孔徑分布范圍很寬,從小于1nm到數千nm。有學者提出將活性炭的孔徑分為三類:孔徑小于2nm為微孔,孔徑在2~50nm為中孔,孔徑大于50nm為大孔。


木質活性炭濾料通常被認為是無定形碳,活性炭又被認為是屬于微晶類的碳系。 X 射線衍射研究顯示,活性炭中包含的石墨微晶是粒徑尺寸 1~3 nm 的結晶。木質活性炭濾料一種經特殊處理的炭,將有機原料(果殼、煤、木材等)在隔絕空氣的條件下加熱,以減少非碳成分(此過程稱為炭化),然后與氣體反應,表面被侵蝕,產生微孔發達的結構 (此過程稱為活化)。由于活化的過程是一個微觀過程,即大量的分子碳化物表面侵蝕是點狀侵蝕 ,所以造成了活性炭表面具有無數細小孔隙。活性炭表面的微孔直徑大多在2~50nm之間,即使是少量的活性炭,也有巨大的表面積,每克活性炭的表面積為500~1500m2,活性炭的一切應用,木質活性炭濾料,幾乎都基于活性炭的這一特點。活性炭吸附是指利用活性炭的固體表面對水中的一種或多種物質的吸附作用,以達到凈化水質的目的。活性炭的吸附能力與活性炭的孔隙大小和結構有關。一般來說,顆粒越小,孔隙擴散速度越快,活性炭的吸附能力就越強。木質活性炭濾料吸附能力和吸附速度是衡量吸附過程的主要指標。吸附能力的大小是用吸附量來衡量的,吸附速度是指單位時間內單位重量的吸附劑所吸附的量。在水處理中,吸附速度決定了吸附劑與污水的接觸時間。




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