椰壳活性炭在吸附腐殖酸的过程中,COD浓度随着时间的延长而减小,活性炭在吸附反应开始的min内,对溶液中腐殖酸的吸附速率很快。随着吸附反应的继续进行,中后期吸附速率降低,h内基本达到吸附平衡。所以,在吸附等温线试验中,以h作为吸附达到平衡的时间。整个吸附过程中,粒径μm的活性炭对COD的去除率约为~μm的倍。、吸附能力比较为分析不同粒径活性炭吸附能力与吸附质分子
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椰壳活性炭在吸附腐殖酸的过程中,COD浓度随着时间的延长而减小,活性炭在吸附反应开始的min内,对溶液中腐殖酸的吸附速率很快。随着吸附反应的继续进行,中后期吸附速率降低,h内基本达到吸附平衡。所以,在吸附等温线试验中,以h作为吸附达到平衡的时间。整个吸附过程中,粒径μm的活性炭对COD的去除率约为~μm的倍。、吸附能力比较为分析不同粒径活性炭吸附能力与吸附质分子质量间的作用规律,根据静态吸附平衡后的平衡浓度Ce和计算得到的平衡吸附量Qe,作出不同种粒径活性炭分别对、PEG-和腐殖酸的静态吸附等温线如图

在水处理中通过活性炭吸附而被去除的物质一般为兼有疏水基团与亲水基团的有机化合物。严格地说,活性炭吸附是一个很复杂的过程。它是利用活性炭的物理吸附、化学吸附交换吸附以及氧化、催化氧化和还原等性能去除水中污染物的水处理方法。活性炭在煤气化废水处理中的应用活性炭吸附和传统A/O工艺的组合,煤气化废水作为一种高浓度难处理的有机废水主要的特点是水质的可生化性较差,BOD/COD的值一般小于,传统的污水处理工艺很难达到较好的处理效果,而通过在A/O工艺中投加活性炭的方法可以很好的达到处理效果,主要工艺流程如下:预处理+A/O工艺+活性炭吸附+A/O工艺。本工艺的主要特点是在两级A/O工艺的中间加入活性炭吸附工艺,活性炭通过其自身的吸附和化学特性吸附了一部分难以降解的有机物,这是由于难降解有机物的分子质量较大带点负荷高从而增加了其和活性炭的吸附力,而易降解物质的这个力较小。通过这个过程可以提高废水的可生活性为二级的A/O工艺创造条件。

无论是在室温或℃时,粉状活性炭的脱色能力均高于颗粒活性炭,且三氯蔗糖的损失率相差不大。颗粒活性炭因其机械强度较大,可以采用固定床形式使脱色吸附操作连续化,于是将g颗粒活性炭装入直径cm、长cm的硬质玻璃柱子中,在室温下处理三氯蔗糖反应混合液,收集不同停留时间的脱色液,结果发现其脱色效果远不如粉状活性炭的间歇脱色方式。综合考虑工艺简便和经济等方面因素,本实验采用粉状活性炭脱色。、活性炭用量的影响在三氯蔗糖反应混合液中分别加入不同量的粉状状活性炭,室温下搅拌脱色min,测其吸光度,活性炭用量对脱色效果影响较大。活性炭用量在~%范围内,脱色效果随活性炭用量增加而增强的幅度较大;活性炭用量大于%以后,脱色效果随活性炭用量增加而增强的幅度较小,趋于平缓,此时三氯蔗糖反应混合液为透明、略带淡黄色。

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