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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。




污水处理活性炭,用于污水处理,可有效除臭,脱色,有效去除水质里面的有害物质,颗粒活性炭选用优质无烟煤为原料,采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色不定型颗粒;具有发达的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。主要用于工业用水,生活用水及各种气体的前处理和深度净化,还可用于溶液的脱色精制!用于水处理的活性炭应有三项要求:吸附容量大、吸附速度快、机械强度好。活性炭的吸附容量附其他外界条件外,主要与活性炭比表面积有关,比表面积大,孔数量多,可吸附在细孔壁上的吸附质就多,吸附速度主要与粒度及细孔分布有关,水处理用的活性炭。要求过渡孔(半径20~1000A)较为发达,有利于吸附质向细孔中扩散,活性炭的粒度越小吸附速度越快,但水头损失要增大,一般在8~30目范围较宜,活性炭的机械耐磨强度,直接影响活性炭的使用寿命。




活性炭是一种新型材料,从工业化至今已经在工业中得到较为广泛的应用:有机废水处理,无机废水处理、有机溶剂回收、空气净化、水果保鲊以及气体分!^此处比其在气体精制分离应用方而加以叙述。优质活性炭利用变温吸附除去痕量杂质变温吸附法(temperatureswingadsorption,简称TSA)或变温变压吸附法(简称PTSA)是根据待分离组分在不同温度下的吸附容量差异实现分离,由于采用温度涨落的循环操作,低温下被吸附的强吸附组分在高温下得以脱附,吸附剂得以再生,冷却后可再次于低温下吸附强吸附组分。填充活性炭的吸附柱经常在室温时翻来从空气或其他工业痕量或低浓度的有机杂质、溶剂蒸气、有臭味的化合物,可较容易地生成杂质含量低于10x10—6的洁净流出液。
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