为了保证生物活性炭滤池的运行,需要对其进行适宜的反冲洗,通过研究,对不同反冲洗方式对传统及新型中置生物活性炭滤池两种系统运行的影响。对于传统O3-BAC工艺,反冲洗不仅能够缓解和减少微型生物穿透,还利于工艺的优化控制。在南方典型湿热地区,当缩短反冲洗周期至3~5d时滤池出水中的肉眼可见微型生物会大量减少,若反冲洗时加氯可进一步控制微型生物滋生;在水冲洗阶段采用低-高-低强度组合的水冲洗方式,可将炭滤池冲洗得更干净,而且有利于改善初滤水水质。对于新型中置生物活性炭滤池工艺,优化的反冲洗方式能保证生物活性炭滤池运行。研究表明,反冲洗方式为气-水联合反冲洗,反冲洗周期可延长到7d,并且能有效控制水头损失;反冲洗后炭滤池的初滤水被后置砂滤池处理,不会对系统出水水质造成影响。生物活性炭滤池利用活性炭高比表面积、高孔隙率的特点,能富集微生物、迅速吸附水中溶解性有机物,为微生物的聚集和繁殖提供了良好的场所,微生物吸附到活性炭上的有机污染物进行降解,从而达到处理污水中有机污染物的目的。在具体应用时还应依据水质特点与其他工艺联合使用以达到好的处理效果。PETRODARCO® MS 活性炭专为天然气凝析油净化而制造,兼具中孔和大孔结构,能够吸附高分子量的沥青质等杂质.催化剂活性炭SORBONORIT KB4
传统的乳糖纯化工艺涉及粉末状活性炭(PAC),该活性炭用于典型的间歇式过程中,用于纯化食用乳糖以获得具有纯白色晶体的药用级乳糖。食用乳糖或乳糖通常由含有约%干物质的液态乳清制成。澄清,浓缩至总固体含量为55-65%的过饱和溶液。冷却后,大部分结晶为乳糖一水合物。如上所述,在过饱和乳糖溶液上使用颗粒状活性炭(GAC)是不可行的,因为在GAC床中会发生自发结晶。但是,**技术的乳糖纯化技术是在UF膜过滤后,在乳清渗透液上使用NORITROX,在这种情况下,碳经常通过原位反应性再生来再生,然后再投入使用。活性炭的目的是从食用乳糖中除去核黄素(维生素B2,黄色),残留的蛋白质及其降解产物。羟甲基糠醛(HMF,是一种颜色前体)的吸附有利于很大程度地减少其在循环母液中的积累,从而增加颜色。 法国CECA活性炭3SA上海君宜化工销售中心(有限合伙)是一家专业提供活性炭的公司,有想法可以来我司咨询!
所以导致外表吸附效果。3、外表化学性质在固体外表上的吸附除与其比外表积有关外,还与固体所具有的晶体结构中的化学键有关。固体对溶解中电解质离子的选择性吸附就与这种特性有关。总归,固体外表积的巨细只提供了被吸附物与吸附剂之间的触摸时机,外表能从能量的视点研讨吸附外表进程主动发作的缘由,而吸附剂外表的化学状况在各种特性吸附中起着重要的效果。4、关于吸附表象有必要从吸附剂、溶剂、溶质(吸附剂)三者之间的相互效果去研讨,在水处置进程中,当吸附剂(如活性炭)加入到水中后,若是吸附质(溶质)有较强的疏水性,而对吸附剂有较大的亲合性,则吸附剂(溶质)易被吸附。反之则不易被吸附。即吸附剂(溶质)溶解度的巨细,影响其被吸附的难易程度。而吸附剂(溶质)分子的极性是影响其溶解度的主要因素。在吸附剂中活性炭的极性较小,对水中极性较差的溶质有较大的亲和力,所以易吸附这些溶质,而不易吸附极性强的水和其他极性物质。因而,活性炭是水处置中吸附极性较差的有机污染物的一种杰出的吸附剂[1]。活性炭吸附吸附类型编辑活性炭吸附类型据固体外表吸附力的不一样。
吸附可分为物理吸附、化学吸附同离子交流吸附等三种类型:活性炭吸附物理吸附吸附剂和吸附质(溶质)经过分子力发作的吸附称为物理吸附。这是常见的一种吸附表象,它的特点是被吸附物的分子不是附着在吸附剂外表固定点上,而稍能在介面上作自在挪动。因为吸附是分子力导致的,吸附热较小,物理吸附不需求活化能,在低温条件下即可进行。这种吸附是可逆的,在吸附的一起被吸附的分子由子热运动还会脱离固体外表,这种表象称为解吸。物理吸附可构成单分子吸附层或多分子吸附层。因为分子间力是普遍存在的,所以一种吸附剂可吸附多种物质,但因为吸附质(溶质)性质不一样,吸附的量也有所不一样。这种吸附表象与吸附剂的外表积、细孔散布有密切关系。活性炭吸附化学吸附吸附剂和吸附质(溶质)之间靠化学键的效果,发作化学反应,使吸附剂与吸附质(溶质)之间结实的联络在一起。因为化学反应需求很多的活化能,通常需求在较高温度下进行,吸附热较大。化学吸附是一种选择性吸附,即一种吸附剂只对某种或特定几种物质有吸附效果。因为化学吸附是靠吸附剂和吸附质直接的化学键力进行的,所以化学吸附能构成单分于层,吸附是比较稳定的,不易解吸。炭的效能取决于有效的孔隙面积、活性部位及化学吸附可能发生的部位。
活性炭的工作机理,主要是利用它吸附能力强的特性。活性炭一般分为粉末状和颗粒状两种。粉末状活性炭吸附能力强,制备容易,价格较低,但再生非常困难;颗粒状活性炭相对于粉末状活性炭,它的价格较贵,但可再生后重复使用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。。2017年8月7日,总进来水中COD为2162mg/L,超过设计指标1200mg/L,故对二级生化曝气池进行一次粉状活性炭投加。8月7日二级生化出水COD为79.4mg/L,COD去除率为49%,投状活性炭之后,8月8日出水COD降至44.9mg/L,COD去除率增加为69%,出水水得到明显改善。在投状活性炭之后,曝气池内溶解氧由1.89mg/L增加为2.13mg/L,且混合液污泥浓度由1377mg/L增加为3958mg/L,污泥指数由232mL/g减小为111mL/g,表明污泥量增加,且污泥沉降性能得到明显改善。实践证明:粉状活性炭强化活性污泥工艺促使系统处理效果的改善,不仅来源于活性炭对于难降解有机物及有毒物的吸附作用,还在于粉状活性炭在系统中提高生物量、提高微生物代谢活性及提高污泥沉降性能的作用。MEROX工艺用于碳氢化合物脱硫醇,可去除液化石油气 (LPG) 或石脑油、燃料、煤油或柴油等重烃馏分中的硫醇。诺蕊特 NORIT BENTONORIT CAP WJ活性炭
不同种类的活性炭其孔隙的大小是截然不同的,这取决于活化的方法和原材料。催化剂活性炭SORBONORIT KB4
含酚废水是一种很典型并且存在工业有机废水,其主要来自于煤气、炼油、焦化以及苯酚或酚、醛为原料的制药、化工等生产过程。苯酚属于毒性较强的化学危险品,可被呼吸道、皮肤以及消化道所吸收,人体摄入一定量的苯酚就会出现急性中毒症状。苯酚能与人体或者是生物的蛋白相结合并使其变性,导致人体组织损伤甚至坏死,引起生物的中毒。苯酚其数量之大、来源之广、危害之严重,已经被列入各国水污染控制中重点解决的有毒有害废水。酚类化合物作为一种典型的持久性有机污染物,其污染和治理技术都应该得到的关注。 2、含酚废水的处理现状目前用于治理苯酚的技术主要有吸附技术、生物降解技术、光催化降解技术等方法,较为常见的有生物处理法和活性炭吸附法。采用生物处理法处理苯酚废水,在处理前需要先进行一些必要的预处理工作,同时要提供适合微生物生长的条件。 目前用于治理苯酚的技术主要有吸附技术、生物降解技术、光催化降解技术等方法,较在处理前需要先进行一些必要的预处理工作,同时要提供适合微生物生长的条件。在的孔隙结构和巨大的比表面积,所以活性炭更加适用于吸附相对分子量在45~130之间的低浓度的有机物。催化剂活性炭SORBONORIT KB4
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