作用。*作用就是利用了其巨大的面积,将毒物吸附在果壳活性炭的为空中,从而阻止毒物的吸收。同时,果壳活性炭能与多种化学物质结合,从而阻止这些物质的吸收。
(1)果壳活性炭的分类
在生产中应用的果壳活性炭种类有很多。一般制成粉末状或颗粒状。
粉末状的果壳活性炭吸附能力强,制备容易,价格较低,但再生困难,一般不能重复使用。
颗粒状的果壳活性炭交割较贵,但可再生后反复使用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。因此在水处理中较多采用颗粒状果壳活性炭。
(2)果壳活性炭吸附
果壳活性炭吸附是指利用果壳活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。
(3)影响果壳活性炭吸附的因素
吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标,吸附能力的大小事用吸附量来衡量的。而吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的无质量。在水处理中,吸附速度决定了污水需要和吸附剂接触时间。
杏果壳活性炭的吸附能力与果壳活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散速度越快,果壳活性炭的吸附能力就越强。
污水的PH值和温度对果壳活性炭的吸附也有影响。果壳活性炭一般在酸性条件下比在碱性条件下有较高的吸附量,吸附反应通常是放热反应,因此温度低对吸附反应有利。
当然,果壳活性炭的吸附能力与污水浓度有关。在一定的温度下,果壳活性炭的吸附量随被吸附物质平衡浓度的提高而提高。
3、果壳活性炭在污水处理中的应用
由于果壳活性炭对水的预处理要求高,而且果壳活性炭的价格昂贵,因此在废水处理中,果壳活性炭主要用来去除废水中的微量污染物,已达到深度净化的目的。
(1)果壳活性炭处理含铬废水
铬是电镀中用量较大的一种金属原料,在废水中六价铬随PH质的不同分别以不同的形式存在。
果壳活性炭有非常发达的微孔结构和较高的比表面积,具有极强的物理吸附能力,能有效地吸附废水中的Cr(VI),果壳活性炭的表面存在大量的含氧基团如羟基(-OH)、羧基(-COOH)等,它们都有静电吸附功能,对Cr(VI)产生化学吸附售后服务。完全可以用于处理电镀废水可达到国家排放标准。
试验表明:溶液中Cr(VI)质量浓度为50mg/L,PH=3,吸附时间1.5h时,果壳活性炭的吸附性能和Cr(VI)的支队率远达到良好效果,因此,利用果壳活性炭处理含铬废水的过程是果壳活性炭对溶液中Cr(VI)的物理吸附、化学吸附,化学还原等综合作用的结果。果壳活性炭处理含铬废水,吸附性能稳定,处理*,操作费用低,有一定的社会效益和经济效益。
(2)果壳活性炭处理含氰废水
在工业生产中,金银的湿法提取,化学纤维的生产,炼焦,合成氨,电镀,煤气生产等行业均使用氰化物或副产氰化物,因而在生产过程中必然要排放一定数量的含氰废水。
果壳活性炭用于净化废水一有相当长的砾石,应用于处理含氰废水的文献报道也越来越多,但由于CN、HCN在果壳活性炭上的吸附容量小,一般为3mgCN/gAC~8mgCN/gAC(因品种而异),在处理成本上不合算。
(3)果壳活性炭处理含汞废水
果壳活性炭有吸附汞和含汞化合物的性能,但吸附能力有限,只适宜于处理含汞量低的废水。如果含汞的浓度较高,可以先用化学沉淀法处理,处理好含汞月1mg/L,高时可达2-3mg/L,然后再用果壳活性炭做进一步的处理。
(4)果壳活性炭处理含酚废水
含酚废水广泛来源于石油化工厂、树脂厂、焦化厂和炼油化工厂。径实验证明:果壳活性炭对苯酚的吸附性能好,温度升高不利于吸附,使吸附容量减小:但升高温度达到吸附平衡的时间缩短。果壳活性炭的用量和吸附时间存在良好值,在酸性和中兴条件下,去除率变化不大;强碱性条件下,苯酚去除率急剧下降,碱性越强,吸附效果越差。
(5)果壳活性炭处理含甲醇废水
果壳活性炭可以吸附甲醇,但吸附能力不强,只是一语处理含甲醇量低的废水。工程运行结果表明,可将混合液的COD从40mg/L降至12mg/L以下,对甲醇的去除率达到93.16%~100%,其出水水质可以满足会用到锅炉脱盐水系统进水的水质要求。
炼油厂的深度处理
炼油厂含有废水,经隔油,气浮和生物处理后,在经砂滤和果壳活性炭过滤深度处理。废水的含酚量从0.1mg/L(经生物处理后)降至0.005mg/L,氰从0.19mg/L降至0.048mg/L,COD从85mg/L降至18mg/L。