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四川污水用粉状活性炭-巩义金辉滤材厂家-煤质污水用粉状活性炭

询盘留言|投诉|申领|删除 产品编号:294485963                    更新时间:2020-05-28
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影响粉状活性炭脱色的因素有哪些污水用粉状活性炭     

    粉末活性炭在污水深度处理中的应用,活性炭是水处理领域中广泛应用的一种吸附剂,由于其含有大量微孔,具有巨大的比表面积,对于污水中的一些难去除的物质(如表面活性剂、酚、燃烧、难降解生物有机物和重金属离子等)具有较高的处理效率。活性炭吸附法具有适应范围广、处理效果好、可回收有用物料、吸附剂可重复使用等优点,广泛应用于污水的深度处理。

   

     污水深度处理工艺的选择主要依据用户对出水水质的不同要求而定。根据进水水质特点及出水水质要求,该工程深度处理主要以去除色度、浊度、SS、BOD、COD.TP为目的。

根据工艺方案论证,确定该工程处理工艺为:提升泵站→网格絮凝池→斜管沉淀池→V型滤池→清水池→送水泵房→输水管网→用户。

消毒采用,混凝剂采用聚合氯化铝(PAC),同时考虑色度的去除,增加了粉状活性炭投加设施。

       活性炭对污染物质具有很强的吸附作用,对使用几率较小的间歇性用途,可采用将粉末活性炭投加到水体中一次性使用的方法,以省略活性炭再生设备。

      粉状活性炭的投加

根据调查,造成污水厂出水色度超标的主要原因是印染废水的排放。据此,采用粉状活性炭的吸附作用对色度进行处理。

       粉状活性炭投加点的选取

在絮凝过程中,投加混凝剂后,当絮凝池中形成的微小絮体尺寸发展到与粉末活性炭颗粒尺度相近时,该处即为投加点。在该点投jiafen末活性炭可充分发挥其吸附作用。

      通常认为粉状活性炭投入水中后前30min吸附能力***强,吸附也比较充分。如果选择在再生水厂混合池前投加,可能存在与后续工艺竞争去除杂质的问题;若在絮凝池投加则需要有jingque的选点,否则可能与絮体发生作用,絮体包裹粉末活性炭使其吸附效率降低,从而增加活性炭投加量;若在滤池前投加则活性炭吸附时间不够,而且会堵塞滤料使滤池冲洗周期缩短,效率不高且影响大。因此,有条件时应尽量将活性炭投入原水且保证到达处理系统前有一定的吸附时间。

        根据以上分析,选择在混凝沉淀单元中同时投jiafen状活性炭和絮凝剂,投加点位于絮凝池进水处,此时对色度的去除率可达80%,出水色度值小于30,达到再生水用户对色度指标的要求。同时在实际运行过程中,可根据进水色素的情况灵活投jiafen末活性炭,色度偏高时,投jiafen状活性炭;色度能达到排放标准时,可不投jiafen状活性炭,以此来降低运行成本。

      

   影响液相吸附中粉状活性炭脱色的因素

   粉状活性炭的吸附脱色原理大家都不陌生,利用其发达的孔隙结构进行吸附。但是,吸附能力取决于以下几个因素的影响。

一、活性炭的添加量

无数实验证明,生产车间所使用粉状活性炭的量往往不及实验室使用的量,其原因至今还未能知晓。因此,为了取得较好的脱色效果和投入***少量的粉状活性炭,一般根据实际生产中情况确定用量。

二、所需的时间

在脱色或精制时,如果炭越细或用炭量越多,则时间越短,当液体粘度大或用炭量很小时,则时间就长些,对于给定的色素给定粉状活性炭的种类,在同一条件下,随着时间延长,单位质量的粉状活性炭对色素的吸附变化并不大。

三、温度

    粉状活性炭的吸附过程是放热反应,一般温度越低越好。但是温度zenggao可增大溶液中分子的活度并向碳表面扩散,同样在炭内部的空隙和通道的游动也加快。

四、酸碱度

来自农副产品的天然色素大多为酸性色素,也存在少量的碱性色素。粉状活性炭对一些物质的吸附均随介质pH的变化而变化,包括水溶液和非水溶液。

五、使用方法

   使用粉状活性炭脱色的方法有很多种,应根据物料的性能灵活掌握。比如一次性投入或分批次投入。目前比较普遍的方法是双阶段法,即将已用过一次脱色的粉状活性炭重新用在色素负荷重要的溶液,然后投入新炭再脱一次。

    

煤质粉状活性炭和木质粉状活性炭哪种效果好金辉教污水用粉状活性炭    

   煤质粉状活性炭和木质粉状活性炭哪种效果好

   

   煤质粉状活性炭和木质粉状活性炭都是黑色的粉末,从外观上看基本上是一样的,粉状活性炭主要是用于液体的处理,可以去掉水中的色、嗅、味和微量有机物。

 

   那这两种粉状活性炭的处理效果更好呢?

    煤质粉状活性炭是选用***煤为原材料加工而成,在结构上由于微晶碳是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,因此它是一种多孔碳,堆积密度低,比表面积大,能有较吸附液体中的颜色等较大的各种物质、杂质。适用于葡萄糖蔗糖、麦芽糖等糖类的脱色相精制以及柠檬酸、胱胺酸、油脂、化工产品中大分子色素的去除、提纯和精制。

    

    煤质粉状活性炭,因为是以煤炭为原材料,化学成分较高,杂质较多,灰分没有木质粉状活性炭那么低,是达不到国家食品符合标准的,所以在食品,或工业方面会影响其产品的品质和光泽度,煤质粉状活性炭只适用在化工工业、污水处理、生活用水等行业。

    木质粉状活性炭选用木材、果壳加工而成,生产出来的活性炭在重金属和化学成分方面都比较纯正,适用范围更为广泛,不仅能处理工业污水,还能食品、制药、制糖等方面应用,污水用粉状活性炭实体厂家,所以其价格要高于煤质粉状活性炭。

    木质粉状活性炭具有杂质少、纯度高、滤速快等特点,拥有优良的脱色、净化、木质粉状活性炭提纯等性能,主要用于各种注射药剂的脱色、精制和除去“热源”。亦可用维生素C及其它药的脱色,脱色力强、滤速快、适用于中西原药的脱色、精制。并具有吸收肠道病菌、制糖、味精、食品饮料、水处理、化工等生产和生活的方方面面,用作脱色、除臭、去杂、提纯、精制等,未来消费发展空间仍然十分广阔。

    煤质与木质粉末活性炭的区分方法:

  煤质与木质两种材质的粉末活性炭由于所使用的原材料不同,所以***终产品的密度是不同的,煤质炭的密度高,木质炭的密度低。据此可以采用两种方法科学区分:

  di一种方法:将两种材质的粉末活性炭放在同一湿度的空间内数日,然后称取同等质量的两种炭,体积小的是煤质炭、体积大的是木质炭。

 第二种方法:称取同等质量的两种粉末活性炭燃烧,灰分少的可初步确认是木质粉末活性炭。

   至于哪种粉状活性炭效果更好,这个是没有标准的,不过整体上木质粉状活性炭是优于煤质粉状活性炭的,如果只是处理工业污水的话,还是建议使用煤质的,毕竟***是非常不错的。

   

   

      粉状活性炭主要用于淀粉糖、合成药和精细化工产品等精制过程的脱色处理。因粉末活性炭的吸附选择性远没有像多孔吸附剂分子筛那样专一,废炭中除了吸附色素杂物外,还吸附了包括有机产品在内的大量有机物,粉炭吸附性能越好,粉炭用量越少,精制的产品损失也越少。淀粉糖精制液中的色素分子远大于其它产品精制液中的色素分子,所以,在粉末活性炭中又分成糖炭和非糖炭,糖炭中细孔的孔径分布比非糖炭的细孔孔径要大。这两种粉末活性炭因孔径分布不一样原因,制造的方法和技术也大不一样。

       

      在有机合成和精细化工产品精制时,待精制处理溶液中几乎已完全没有合成原料所夹带的各种杂物,但淀粉糖的脱色处理液完全不同,许多淀粉原料中不能糖化的固体杂物全留在了处理液中,与粉炭混杂在一起,吸附处理后的废粉末活性炭就兼作助滤剂使用,于是,在废粉炭中混入了淀粉原料中大量的固体杂质。

      在有些产品脱色精制时,除了jiafen末活性炭外,为了提高过滤质量及速度还加入无机助滤剂,因为无剂助滤剂是热再生清除不了的,对于这类废粉炭必须特别注意,决不能与其它的废粉炭相混。

     对再生来说,废粉末活性炭是再生的资源,污水用粉状活性炭免费寄样,所以不能作垃圾对待,要将废粉炭当做生产中的一项副产品收集和妥善保存,以免将一些不能再生的杂质混入再生炭中,严重影响再生炭的质量,败坏再生炭名声和扭曲对再生技术的看法。

     由于粉末活性炭吸附精制的对像很不一样,废粉炭中混入的杂物种类和数量差别悬殊,特别是一些混入无机助滤剂的废粉炭,这涉及粉炭再生的成败,所以废粉炭的来源,处理对像物和有无无机助滤剂等必须详细记录备案。

     

       废粉状活性炭的再生

    由于粉状活性炭处理的有机对像物差异很大,所以,再生的方法和技术也就多种多样,各有利弊,其中要数高温水蒸汽活化方法再生******,环保和经济。

     如果一种再生方法不能***再生,在再生炭中留有部分有机物不能清除,则这种再生炭至少不能应用于其它产品,煤质污水用粉状活性炭,否则会影响其它产品的质量。其次,这部分不能清除的有机物会积累,积累到相当多时,会影响精制处理的正常运转。即使留下的已是被炭化的有机物的残炭,残炭积累到相当多时,使吸附需要的粉炭量大增,也会影响到精制吸附运转工作的经济性。再生的***性实际上也是再生后活性炭吸附性能恢复的好和坏,四川污水用粉状活性炭,它的标准就是吸附性能是否恢复到新炭的水平。

      有的再生采用在水溶液中酸碱处理方法,除了再生的***性外,还必然会产生大量的废水。即使也是采用热再生,则有可能在低温炭化过程的不当而产生大量末分解有机物气体而污染大气环境。

    归根结底,废粉状活性炭再生的经济性涉及再生是否可行的关键,经济性还应该包括再生炭对精制吸附处理运转的经济性,如再生炭吸附性能降低而增加活性炭投加量,从而增加精制产品的损失等。废粉状活性炭热再生现在还处于趣步阶段,就要看哪种再生技术的***性、再生对环境的影响评价和***关键的经济性来决定哪种再生技术能否生存和推广。

    

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