生物活性炭工藝對鹵乙酸前表現出較好去除效果,但對三鹵甲烷前的去除效果有限,該工藝有利于提高出水的生物穩定性,并明顯降低水的致突變活性。臭氧-生物活性炭還被成功用于處理呈現高藻、高有機物、高氨氮“三高”特征的太湖水處理中,為類似水廠的深度處理改造提供經驗和示范。針對目前以黃河水為源水的自來水廠水不甚理想的情況,采用生物活性炭濾池對受污染黃河水中有機物進行了深度處理。研究結果表明:該濾池對有機物的去除效果較好,其對CODMn、UV254、總藻、Chla、三氯甲烷生成勢、色度的去除率分別為15.7%~38.8%、24.7%~49.7%、24%~100%、30%~87.8%、20.6%~46.6%、25%~66.6%。 臭氧—生物活性炭深度處理工藝具有諸多的點,但在應用過程中也會發生活性炭濾池生物泄漏、溴酸鹽超標、中間提升泵房運行不穩定等問題,波濤凈水針對上述問題提出了防止生物泄漏、溴酸鹽超標等設計化和改進措施,Cabot Norit藥典級活性炭:B TEST EUR, C EXTRA USP, E SUPRA USP.活性炭NORIT A SPECIAL E153
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活性炭使用10天后須暴曬在使用活性炭十天后,必須在陽光下暴曬3~5小時,因為活性炭只具備吸附甲醛的作用,而不是將甲醛分子化解為無毒物質,所以把吸滿甲醛的活性炭放在陽光下暴曬,可以有效將活性炭內的甲醛出室內,而且可以將活性炭反復使用,活性炭此用法可以有效維持6~10個月?;钚蕴恐饕怯糜谖郊兹┑扔泻怏w、濾去不溶性、吸附一些可溶性。活性炭組成成分主要是利用木炭、各種果殼和煤等作為原料,通過物理和化學方法對原料進行破碎、過篩、催化劑活化、漂洗、烘干和篩選等一系列工序加工制造而成。具有一種強烈的物理吸附和化學吸附的作用,可將某些有機化合物吸附而達到去除效果。
活性炭改性的目的是通過改變活性炭表面官能團的類別和數量,來增強活性炭對特定吸附的吸附能力。如何使目標物(即所要吸附的原子、分子或離子)與活性炭之間的吸附處于勢地位,是提高活性炭吸附效率的關鍵,這就需要對活性炭進行有目的、有針對性的改性。 4.1酸性改性活性炭 用酸對活性炭進行改性,主要是利用酸的強氧化性對活性炭表面進行處理,以提高活性炭中酸性集團的含量,從而增強對極性物的吸附能力。一般情況下活性炭屬于非極性物,由于它屬于疏水性,所以可以在水溶液中有效的吸附各種非極性的有機物,但是對于溶液中具有一定極性的親水性的溶的吸附來說就比較困難了。 4.2堿性改性活性炭 活性炭的改性采用濃度為10%的氨水,經研究表明,活性炭經過改性后,在活性炭的表面處出現了多處塌陷,原來的孔隙結構遭到堿性試劑的破壞,暴露出了更多的內部構造,從而表面積有所增加NORIT? B TEST EUR 、 NORIT? B TEST USP、NORIT? B SUPRA EUR和NORIT? E SUPRA USP符合歐洲或美國藥典要求.
1、***椰殼活性炭椰殼活性炭系椰子殼原料生產的質量活性炭,它是一種顆粒不規則的破碎炭,強度高,飽和后可多次再生,高吸附能力、低阻力是它的***特點,該種產品***使用于固定床或流動床,***應用于中央凈水器、飲用水、工業用水的脫色、脫臭、去除有機物、余氯。2、提取黃金用活性炭提取黃金用活性炭,采用東南亞質量椰殼為原料,并經炭化、高溫活化以及預處理,精制加工而成。產品具有孔隙結構發達,比表面積大,耐磨強度高,吸附速度快,吸附容量大,易于解吸,可反復再生使用等***特點,***應用于炭漿法和堆浸法提取黃金工藝中。該黃金用活性炭采用了特殊工藝,對活性炭顆粒進行了**度整形,幾乎全部去除了顆粒中針形、尖狀、棱角狀等易磨部分。顆粒形狀飽滿、均勻,**提高了產品的耐磨強度,進廠后無需進行預磨,水沖洗后便可直接使用。包括粉末炭、顆粒炭、柱狀炭、煤質炭、木質炭、椰殼炭、浸漬炭等多種產品類型。高吸附活性炭BENTONORIT CA1
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金屬離子改性活性炭指的是使活性炭表面負載金屬離子,通過活性炭的還原性和吸附性,使金屬離子在活性炭表面上達到先吸附,然后再利用活性炭的還原性,將金屬離子還原成低價態的離子或單,由于金屬離子與吸附物之間具有較強的結合力,從而增加了活性炭對被吸附物的吸附性能。目前常用的負載金屬離子有銅離子和鐵離子等。 4.4 Fenton改性活性炭 Fenton試劑是近幾十年新興起來的水處理技術,相比于其他高級氧化技術,因為反應過程簡單、快速、可產生絮凝而倍受人們的青睞。Fenton試劑法首先在體系中迅速產生氧化性極強的羥基自由基,羥基自由基可以通過親電加成、電子轉移、脫氫反應等途徑與水中的有機污染物發生反應形成進一步氧化的反應中間體;如對苯二酚、1,4-苯醌、脂肪類羧酸等,再進一步反應礦化成二氧化碳和水,以達到污染物快速安全去除的目的。活性炭NORIT A SPECIAL E153
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