生物活性炭工艺对卤乙酸前表现出较好去除效果,但对三卤甲烷前的去除效果有限,该工艺有利于提高出水的生物稳定性,并明显降低水的致突变活性。臭氧-生物活性炭还被成功用于处理呈现高藻、高有机物、高氨氮“三高”特征的太湖水处理中,为类似水厂的深度处理改造提供经验和示范。针对目前以黄河水为源水的自来水厂水不甚理想的情况,采用生物活性炭滤池对受污染黄河水中有机物进行了深度处理。研究结果表明:该滤池对有机物的去除效果较好,其对CODMn、UV254、总藻、Chla、三氯甲烷生成势、色度的去除率分别为15.7%~38.8%、24.7%~49.7%、24%~100%、30%~87.8%、20.6%~46.6%、25%~66.6%。 臭氧—生物活性炭深度处理工艺具有诸多的点,但在应用过程中也会发生活性炭滤池生物泄漏、溴酸盐超标、中间提升泵房运行不稳定等问题,波涛净水针对上述问题提出了防止生物泄漏、溴酸盐超标等设计化和改进措施,上海君宜化工销售中心(有限合伙)与卡博特的客户合作,通过创新和技术创造价值。二硫化碳回收**活性炭
上海君宜化工销售中心(有限合伙)是卡博特诺瑞特授权的**经销商。卡博特诺瑞特**着安全和质量的持续稳定性。我们的活性炭在质量和安全上有着良好的信誉,这可以追朔到85年以前。良好的信誉使我们在世界范围内的所有生产工厂以及再生工厂均获得了5O国际认证证书。质量保证是建立在严格的生产工艺和处理控制上,无论从原料上,到活化的安全方式,到产品的运输和计量。
卡博特诺瑞特活性炭的测试是参照美国食品化学规程来进行的。所有的产品均来自植物原料。整个生产工艺遵循 HACCP系统要求。不使用动物衍生原料,因此我们的产品不会引起TSE/BSE问题。 诺蕊特活性炭NORIT CA1Cabot Norit公司生产高纯度血透水处理用活性炭ROX0.8,用于去除血液透析诊所的水中的氯和氯胺,保护透析膜。
活性炭改性的目的是通过改变活性炭表面官能团的类别和数量,来增强活性炭对特定吸附的吸附能力。如何使目标物(即所要吸附的原子、分子或离子)与活性炭之间的吸附处于势地位,是提高活性炭吸附效率的关键,这就需要对活性炭进行有目的、有针对性的改性。 4.1酸性改性活性炭 用酸对活性炭进行改性,主要是利用酸的强氧化性对活性炭表面进行处理,以提高活性炭中酸性集团的含量,从而增强对极性物的吸附能力。一般情况下活性炭属于非极性物,由于它属于疏水性,所以可以在水溶液中有效的吸附各种非极性的有机物,但是对于溶液中具有一定极性的亲水性的溶的吸附来说就比较困难了。 4.2碱性改性活性炭 活性炭的改性采用浓度为10%的氨水,经研究表明,活性炭经过改性后,在活性炭的表面处出现了多处塌陷,原来的孔隙结构遭到碱性试剂的破坏,暴露出了更多的内部构造,从而表面积有所增加
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柱状活性炭吸附装置设计柱状活性炭一般由木屑、椰壳、无烟煤为原料,经严格的工艺加工制成,在水处理通常用来脱色、脱臭,吸附有机物等,在VOCs末端治理过程中同样具有较好的效果。毫不夸张地说活性炭在环保领域应用极其。目前使用后的活性炭被纳入国家危废名录,增加了用户的处置费,活性炭回收利用将会有不错的市场。在治理VOCs行业里,柱状活性炭主要应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。柱状活性炭具有孔隙发达,比面积大,吸附率高,机械强度强,化学稳定性能好,易再生,经久耐用等优点。在处理VOCs时,柱状活性炭由于其价格比蜂窝活性炭和活性炭纤维低而受许多用户喜爱。具体的吸附原理请看蜂窝活性炭吸附设计原文。本文主要讲述柱状炭吸附设计。以试例来讲述吸附设计过程,方便大家理解。假设处理风量50000m3/h,废气浓度50mg/m3,选用4mm粒径柱状炭,箱内活性炭分为3层。具体设计数据如下表:柱状炭吸附装置内部结构简图如下:逗神有话说以上设计只是作为设计参考,请勿直接用于工程设计。个人认为柱状活性炭吸附通常会用于浓度达标,废气排放速率不达标的工况,投资费用较低的工程。Norit 'leading in purification develops and applies state-of-the-art purification technologies to help society.催化剂活性炭NORIT GH
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.二硫化碳回收**活性炭
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。二硫化碳回收**活性炭
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