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文章来源:jun821 发布时间:2021-08-17 03:12:00

活性炭是一种很的炭粒 有很大的表面积,而且炭粒中还有更的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。  活性炭的含炭量、比表面积、灰分含量及其水悬浮液的pH值皆随活化温度的而增大。活化温度愈高,残留的挥发挥发愈完全,微孔结构愈发达,比表面积和吸附活性愈大。活性炭中的灰分组成及其含量对炭的吸附活性有很大影响。

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再生:
(1)热再生法
热再生法是应用成熟的活性炭再生。处理有机废水后的活性炭在再生中,根据加热到不同温度时有机物的变化,一般分为干燥、高温炭化及活化3个阶段。在干燥阶段,去除活性炭上的水分等可挥发性成分。高温炭化阶段是使吸附在活性炭上的部分有机物汽化脱附,部分有机物发生分解,以小分子脱附出来,残余的成分留在活性炭孔隙内成为固定炭。活化阶段是通入CO2、CO或水蒸气等气体,清理活性炭内部结构的微孔,使其恢复吸附活性。再生工艺的核心是活化阶段。


热再生法的再生效率比较高,时间短,应用比较范围广泛,但再生中炭损失较大,可达5%~10%。同时再生后的炭机械强度有所下降,吸附效率也会有所,多次重复再生后丧失吸附性能。
(2)生物再生法
利用微生物的新陈代谢,将吸附在活性炭上的污染氧化降解的称作生物再生法。活性炭的孔径一般只有几纳米,微生物很难进入其孔隙内部,通常微生物细胞酶可以流至细胞胞外,通过活性炭对酶的吸附,在炭表面形成酶促中心,分解污染物,达到再生的目的。生物法的投资和运行费用相对较低,但再生时间较长,水质和温度对再生效果的影响很大。同时,微生物处理污染物的选择性很强,且一般不能将所有的有机物 分解成CO2和H2O,其中间产物仍残留在微孔中,多次循环后再生效率会明显。


(3)湿式氧化再生法
湿式氧化再生法是指在高温高压的条件下,用氧气或空气作为氧化剂,将处于液相状态下吸附的有机物氧化分解成小分子的一种处理湿式氧化再生法操作比较简单、对吸附能力的影响小,炭损失率较低,通常适合处理毒性高,生物难降解的有机物。
以上均为再生,通常,的活性炭再生还有以下共同的不足:①活性炭损失较大;②再生后吸附能力会有明显下降;③再生时产生的尾气会造成二次污染。 随着科技发展,出现了一些新兴再生:
(4)微波辐射再生法
微波辐射再生法是采用热再生法的原理而逐渐发展起来的活性炭再生。活性炭所吸附的吸附质中大多数是强极性,它们比活性炭吸收微波的能力强,因此可以用热解吸的来再生。吸附的极性分子,由于微波辐射诱导而极化,相互碰撞、产生高热量,从而将微波能量转化为热能。被吸附的水和有机分子受热挥发和炭化,孔道重新打开,恢复吸附活性。同时,活性炭本身吸收微波而升温,因温度过高而,失去一部分炭,炭孔径扩大。
微波再生的特点是加热时间短、再生效率高,同时因为加热中是进行选择性加热,能耗很低。然而,微波再生还不够成熟,很多重要问题需要亟待解决:①微波加热的机理研究不够深入,需要建立模型,更均匀的微波场;②微波发生器大多由家用微波炉改装,专业的微波再生加热装置亟待设计和。


(5)超临界流体再生法
超临界流体(SCF)的优点是密度大,溶解度大,传质速率高,扩散性能好,表面张力小。吸附的有机物非常容易溶于SCF溶剂。通过改变温度和压力,可以有效地将有机物与SCF分离,达到活性炭再生的目的。
  超临界流体(SFE)法再生活性炭中,常用的超临界流体为超临界CO2。该法对吸附类型是化学吸附的有机物再生效率不高,同时对工艺的技术及设备材料的要求比较高,投资费用大。该的研究还大都处于实验室规模,离实现工业化还有一定差距。
(6)电化学再生法
电化学再生法是一种的新型活性炭再生,近几年研究非常活跃。在两电极之间,填充吸附饱和后的活性炭,同时加入一定的电解液,通入直流电场,活性炭在电场作用下极化,一端呈阳极,另一端呈阴极,形成微电解槽,分别发生还原反应和氧化反应,吸附在活性炭上的大部分污染物发生分解,小部分发生脱附。该操作简单、效率高、能耗低,处理对象相对广泛。

 

活性炭的微晶结构不同于石墨的微晶结构,其微晶结构的层间距在0.34~0.35nm之间,间隙大。即使温度高达2000 ℃以上也难以转化为石墨,这种微晶结构称为非石墨微晶,绝大部分活性炭属于非石墨结构。石墨型结构的微晶排列较有规则,可经处理后转化为石墨。非石墨状微晶结构使活性炭具有发达的孔隙结构,其孔隙结构可由孔径分布表征。活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm。  在使用中,尽量避免温度过高,温度过高会吸附量,吸附量随温度上升而下降;同时要避免高含尘量和油雾,因为焦油尘雾会堵塞活性炭微孔,阻力,吸附效果,如果使用含有大量浓尘和焦油,应加装前级除尘过滤才能达到使用效果和长使用寿命。

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