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活性炭的細孔有效半徑一般為1-10000nm,小孔半徑在2nm以下,過渡孔半徑一般為2-100nm,大孔半徑為100-10000nm。小孔容積一般為0.15-0.90mL/g,過渡孔面積一般為0.02-0.10mL/g;大孔容積一般為0.2-0.5mL/g?;钚蕴渴且环N很細小的炭粒,有很大的表面積,而且炭粒中還有更細小的孔——毛細管。這種毛細管具有很強的吸附能力,由于炭粒的表面積很大,所以能與氣體(雜質(zhì))充分接觸。當這些氣體(雜質(zhì))碰到毛細管被吸附,起凈化作用。影響活性炭吸附的因素有:活性炭的特性;被吸附物的特性和濃度;廢水的PH值;懸浮固體含量等特性;接觸系統(tǒng)及運行方式等?;钚蕴磕苡行铰却鸁N、有機磷和氨基甲酸酯類殺蟲劑,還能吸附苯醚、萘、乙烯、二甲苯酚、苯酚、DDT、艾氏劑、烷基苯磺酸及許多酯類和芳烴化合物。二級出水中也含有不被活性炭吸附的有機物,如蛋白質(zhì)的中間降解物質(zhì),比原有的有機物更難被活性炭吸附,活性炭對THMS的去除能力較低,僅達到23-60%?;钚蕴课椒ㄅc其他處理方法聯(lián)用,出現(xiàn)了臭氧-活性炭法、混凝-吸附活性炭法、Habberer工藝、活性炭-硅藻土法等,使活性炭的吸附周期明顯延長,用量減少,處理效果和范圍大幅度提高。



實驗材料實驗中使用的粒狀活性碳平均粒徑()分別為小于1,1,3及5mm。PAM平均分子量16107,用去離子水將PAM配成不同濃度的水溶液作為含PAM的模擬污水使用。實驗方法在實驗中取含PAM的模擬污水放入自制的三維電極反應(yīng)器在一定條件下進行處理,然后測定處理后水樣的COD值或PAM濃度或粘度。水樣COD的測定按GB11914-89進行;水樣中PAM濃度采用紫外吸收法;粘度的測定按GB120051-89進行。=單影響因素研究結(jié)果表明,粒子電極活性炭的粒徑()、粒子電極填充量(W)、主電極間距(d)、主電極材料等對三維電極去除含PAM模擬污水COD效率都有顯著影響,三維電極對含PAM模擬污水COD去除效率分別隨電解時間的增加、電解電流的增加而增加。對01%PAM模擬污水COD去除效率達到9142%,污水COD由處理前的11200mg/L降低到960mg/L,使含PAM污水處理后COD達到污水綜合排放標準的Ⅰ級要求。01%PAM污水經(jīng)三維電極處理后,污水中PAM濃度由10000mg/L降低到4686mg/L,降粘率達到931%,說明三維電極電化學(xué)方法對PAM有較好的降解效果。




由于六環(huán)炭的不規(guī)則排列,造成了活性炭多微孔體積及高表面積的特性。椰殼活性炭可由許多種含炭物質(zhì)制成,這些物質(zhì)包括木材、鋸屑、煤、焦炭、泥煤、木質(zhì)素、果核、硬果殼、蔗糖漿粕、骨、褐煤、石油殘渣等。其中煤及椰子殼已成為制造活性炭常用的原炓?;钚蕴康闹圃旎旧戏譃閮蛇^程,一過程包括脫水及炭化,將原料加熱,在170至600℃的溫度下干燥,並使原有的有機物大約80%炭化。




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