椰壳活性炭水处理吸附性的影响因素-椰壳活性炭再活化对性能的影响
发布于:2021-06-10 阅读(128)次

果壳活性炭各种废水处理的分析


果壳活性炭处理各种废水的分析:1、活性炭处理含汞废水。 活性炭具有吸附汞和含汞化合物的性能,但吸附能力有限,只适合处理含汞量低的废水。 含有水银的浓度高时,用化学沉淀法处理,处理后水银约为1mg/L,高时2-3mg/L后,可以用活性炭进一步处理。

2、处理含活性炭苯酚的废水。 含酚废水广泛来源于石油化工厂、树脂厂、焦炭厂和炼油化工厂。

填料

实验证明活性炭对苯酚的吸附性能好,温度上升不利于吸附,减少吸附容量。 但是,提高温度达到吸附平衡的时间会变短。 活性炭的使用量和吸附时间有最佳值,在酸性和中性条件下除去率变化不大。 强碱条件下苯酚去除率急剧下降,碱性越强吸附效果越差。

3、处理含活性炭甲醇的废水。 活性炭可以吸附甲醇,但吸附能力不强,只适合处理甲醇含量低的废水。 工程运行的结果表明,混合液的COD可以从40mg/L降低到12mg/L以下,甲醇的去除率达到93.16%~100%,其出水水质可以返回锅炉脱盐水系统满足加水的水质要求。

4、处理含活性炭铬废水。 铬是电镀中使用量多的金属原料,废水中的六价铬因pH而异。 活性炭具有非常发达的微孔结构和很高的比表面积,具有极强的物理吸附能力,可以有效地吸附废水中的Cr(VI  )。

椰壳活性炭水处理吸附性的影响因素-椰壳活性炭再活化对性能的影响

完全可以用于电镀废水中的Cr()的处理,吸附的废水可以达到国家的排放标准。 试验表明,溶液中Cr(VI  )质量浓度为50mg/L,pH=3,吸附时间为1.5h,活性炭的吸附性能和Cr(VI  )的去除率达到了最佳效果。 因此,使用活性炭处理含铬废水的过程是活性炭对溶液中Cr()的物理吸附、化学吸附、化学还原等综合作用的结果。 活性炭处理含铬废水,吸附性能稳定,处理效率高,操作费用低,有一定的社会效益和经济效益。

5、处理含活性炭氰废水。 工业生产中,金银的湿法提取、化学纤维的生产、焦炭精炼、合成氨、电镀、气体生产等行业中使用了氰化物或副产氰化物,因此在生产过程中必须排出一定量的含氰废水。 活性炭用于净化废水已有相当长的历史,处理含氰废水的文献报道也在增加,但由于CN_、HCN对活性炭的吸附容量小,一般3mgCN/gAC~8mgCN/gAC因品种而异,在处理成本上不合算。


椰壳活性炭再活化对性能的影响

椰壳活性炭因其大的比表面积而具有很好的吸附性能,这表明有大量的活性部位。椰壳活性炭被广泛用于化学,冶金和石油等多个行业。此外,活性炭具有在水处理既分配之前和从工业废水排放之前重要的应用,以及处理烟道废气。碳活化是一种减少许多工业过程(例如废水处理,食品工业和湿法冶金)中的废物和成本的策略。在这项工作中,研究了颗粒活性炭物理和化学活化的效果。废活性炭是从碳浆中的碳浸出过程中提取的,用于提取金。使用几种酸洗程序和热处理方法对比了化学活化和物理活化。评估了再活化工艺对机械性能和吸附的影响。   一些常用的再活化程序包括以下内容:酸洗,超临界流体处理,微波再活化,电化学过程和热再活化。先前的研究得出结论,为了获得更好的再活化度,将酸洗与废活性炭的热再活化相结合至关重要。因此,尽管酸洗液通过将它们溶解去除无机污染物,热活化消除由热分解有机废物。在先前的研究中已经研究了活化后活性炭的某些性质的变化。与废活性炭相比,经受活化过程中的水分和活性炭的灰分含量降低。为了在工艺中重复使用,重新活化的碳的灰分值应在2%至4%之间。再活化后,碘值和活性炭的比表面积显著增。   在碳浆吸附过程中,活性碳会由于钙盐在孔中的逐步沉积而失去其效率。在具有碳浆工艺的工业工厂中,首先去除废活性炭并进行筛分,以消除细碳。然后,是再活化的下一阶段,主要是化学活化或热活化。在这项研究中,选择了几种无机酸(HCl,HNO 3,H 2 SO 4)进行了测试,作为验证在工业规模上碳浆流程之后的化学再活化中当前扩展的经验结果的原始方法。在这项研究中要强调的另一个方面是交流电的硬度。实际上,在碳浆过程中,由于搅拌引起的磨损,尾部中损失了很小一部分活性炭。因此,作为我们研究中提出的活化过程的一部分,也有必要对废活性炭的硬度进行量化。这样,为了使再活化工艺在技术上可行,仅允许发生废活性炭硬度值降低。   酸洗(化学活化)   在这项研究中测试的第一个活化处理是化学活化。这种再活化包括在两种温度(18°C和50°C)下使用四种不同浓度(5%,10%,20%,30%)的三种无机酸(HCl,H 2 SO 4和HNO 3)进行酸洗。图1表示了分别在18°C和50°C酸洗后,这些酸的浓度对废活性炭碘值的影响。  图1:酸的浓度对活性炭碘值的影响,在(a)18°C和(b)50°C下进行酸洗化学活化。   热活化   基于两个参数分析热再活化过程的效率:再活化时间和再活化温度。为了说明再活化时间对碘值的影响,图2显示了预先用H 2 SO 4(30%v/v和50°C)洗涤过的热再活化碳的碘值的变化。重新活化时间(0.5和1小时)。在这种情况下,当热活化(700°C)分别持续0.5小时和1小时碘值稍微有所增加。以相同的方式,在900℃的再活化温度下,再活化时间从0.5到1 h的增加,分别使碘值上升更快。在预先用其他两种酸(HCl 10%v/v和HNO 3 20%v/v)在50°C下洗涤的热活性炭中,也观察到了再活化时间对碘值的相同增强作用。  图2:活化时间(0.5和1h)对用H 2 SO 4(在50°C下30%v / v)洗涤的废活性炭的碘值(mg I 2/g活性炭)的影响在不同温度(650°C至950°C)下重新活化。   原始活性炭、废活性炭和再活化炭的性能比较   为了更好地解释由活性炭的吸附性能,将再活性炭的主要性能与原始活性炭的主要性能进行比较就变得很重要。根据物理特性(例如水分含量,挥发物含量,灰分含量和固定碳)比较了原始活性炭,废活性炭和再活化炭。通过比较碘值,亚甲基蓝指数和糖变色指数,获得了碳结构的其他信息。再活化炭的水分含量(0.54%)低于废活性炭的水分含量(0.81%)。水分含量的降低是热活化过程的结果。在重新活化的碳中,重新活化后的挥发物含量以及灰分含量均降低,分别达到6.10%和3.35%的值。在再活化炭的灰分含量是根据先前的活化的研究,这意味着,基于此参数,再活化的炭是适合于碳浆处理。由于灰分含量的减少,固定碳的含量在重新活化后从80%增加到89%。再生活性炭的碘值也有可能高于原始活性炭的碘数。活化的炭经过热活化过程,不仅除去了挥发性污染物,而且还产生了新的多孔性。对于所报告的三个活性炭,亚甲基蓝指数处于相同范围,这表明中孔数量保持不变。同样,三个报告活性炭的糖变色指数都在相同范围内,这表明在重新活化过程中,宏观多孔结构保持不变。   SEM还分析了原始活性炭、废活性炭和再活化炭的某些结构特征。在图3中,显示了在再活化过程之前和之后,多孔结构或多或少保持不变。在图3所示的三个图像中可以看到大约1 µm的孔和不同尺寸的大孔。在图3a中,展示了原始活性炭的图像。在图3b中,对废活性炭的图像进行了修改,以便更好地说明活性炭表面上的盐沉积(颜色较浅)。最后,图3c显示了再活化处理后的活性炭表面,显示了对先前堵塞废活性炭表面的盐沉积的良好去除。  图3:(a)原始活性炭(b)废活性炭和(c)重新活化的炭的扫描电子显微镜(SEM)图像。   总而言之,再活化过程后的废活性炭特性与原始活性炭相似,这使再活化的炭成为碳浆过程的合适候选者。通过再活化过程,有可能消除碳表面上的沉积物,而不会导致吸附性能或机械性能的重大损失。   通过用HNO 3在20%v/v和50°C的酸进行30分钟的酸洗,然后在850°C的1h内进行热活化,可以达到合适活化废活性炭的实验条件。这种再活化过程对活性炭的机械性能没有太大影响,因为与原始活性炭相比,再活化炭的硬度保持在98%。此外,本研究中产生的再生活性炭具有良好的大孔,中孔和微孔率。实际上,碘值,亚甲基蓝指数和糖变色指数与原始活性炭的数据相差不大。因此,通过本研究提出的再活化程序获得的再活化炭可以用于碳浆吸附工艺。    

椰壳活性炭水处理吸附性的影响因素


椰壳活性炭作为吸附剂,广泛用于食品、饮料、医药行业的水处理净化处理,脱色、除臭、提纯及催化剂直接添加到产品中,以分离产品为目的。 目前市场上的椰壳活性炭主要有煤炭、竹炭、木炭、果壳炭,适用于食品、饮料、医药行业的仅限果壳类的椰壳活性炭,果壳炭使用量较多。 但是,水处理使用中,又有很多因素印象着椰壳活性炭的吸附性,我们来了解一下影响椰壳活性炭水处理吸附性的因素吧。
1、椰壳活性炭的性质用于水处理的活性炭有吸附容量大、吸附速度快、机械强度好三个要求。椰壳活性炭的吸附容量除其他外界条件外,主要与活性炭比表面有关,吸附速度主要与粒度和活性炭的孔分布有关,水处理用活性炭需要发展过渡孔(半径20~1000埃),有利于吸附质(水中污染物)扩散到微细孔中。活性炭粒度越小,吸附速度越快,但水头损失越大,一般在8-30目的范围内即可。 2、污染物性质。相同的活性炭对污染物的吸附能力有很大差异。 根据污染物在水中的溶解度、分子结构、污染物的浓度,椰壳活性炭的吸附能力会发生很大变化。 3、温度由于吸附过程是放热反应,液相吸附时吸附热小,用活性炭处理水时,温度对吸附的影响不明显。 4、将多组分污染物共存的影响应用于吸附法处理水时,通常水中不是单一污染物,而是多组分污染物的混合物。 吸附时,它们之间可以共吸附,互相促进和干扰。 一般来说,多成分吸附时的其他吸附容量比单成分吸附时低。 5、吸附操作条件活性炭液相吸附时,由于外扩散(液膜扩散)速度影响吸附,吸附装置的型号、接触时间(通水速度)等都会影响吸附效果。


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