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颗粒活性炭介绍了活性炭的吸附、再生、装填量以及有机废气极限的计算方法。活性炭装填量的确定需要与实验室动态吸附数据相结合;通过建立数学模型,推导了活性炭固定床压力降计算公式。活性炭再生可采用热空气再生,也可以采用水蒸气再生,进入吸附装置的有机废气总浓度应其极限下限的。 颗粒活性炭由于安全性问题,二级出水中残留的痕
900碘值煤质颗粒活性炭走量
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颗粒活性炭介绍了活性炭的吸附、再生、装填量以及有机废气极限的计算方法。活性炭装填量的确定需要与实验室动态吸附数据相结合;通过建立数学模型,推导了活性炭固定床压力降计算公式。活性炭再生可采用热空气再生,也可以采用水蒸气再生,进入吸附装置的有机废气总浓度应其极限下限的。 颗粒活性炭由于安全性问题,二级出水中残留的痕量有机污染物及其相关生物效应引起人们广泛关注。颗粒活性炭(GAC)吸附处理工艺由于其具有低成本和效率好的特点而被广泛应用,但是在选择性去除和生物效应方面的研究却很少。 颗粒活性炭本研究对四种典型颗粒活性炭的理化特性进行分析,并以生物效应为主控指标,优选出毒性削减特性优良的GAC作为后续的研究对象,再对二级处理出水进行深度处理并深入探讨其对和生物效应的削减情况。
活性炭处理亚麻废水,亚麻的制造过程会产生大量的废水,其特点是气味不好,有机物浓度高。由于木质素等难降解有机污染物的存在,处理这种废物一直是困难的。本研究采用氧化工艺联合系统处理后的亚麻废水再颗粒活性炭进行吸附,研究了操作条件对氧化过程如和铁浓度的影响。此外,还详细阐述了吸附过程的动力学研究。
亚麻是生产高质量韧皮纤维的主要来源。
亚麻可用于纺织品,亚麻籽油,亚麻籽油,制浆造纸和复合材料等许多工业。然而,传统的亚麻制造工艺会产生大量废水,亚麻脱皮是从茎中腐烂亚麻内层的酶促过程。传统的制造方式是在人造水池,河流或池塘中进行的。在这种天然脱胶过程中,丁酸,和会产生强烈的腐烂气味。如果水不经处理就排放到大自然中,会造成水质污染。由于难处理的有机化合物如木质素,处理这样的废水一直是一个困难的过程。
注意活性炭的孔结构。在活性炭的制造过程中,由于材料和工艺的差异,经过活化,活性炭内部形成的大孔、中孔和微孔的比表面积比例往往不同,导致孔体积和比表面积不同。三种孔径在水处理中的作用不同。大孔主要起通道作用,即水中的有机污染物通过大孔可以顺利顺畅地进入中孔或微孔。中孔不仅起通道作用,使被吸附物质到达微孔,还直接吸附分子直径大的有机物。微孔可以吸附液相中1nm以下的小分子有机物,其体积和比表面积标志着活性炭的吸附能力。对于水处理活性炭来说,微孔在去除水中有机物方面起着重要的作用。给水用活性炭尽量是选择微孔和过渡孔(中孔)发达且比表面积大的活性炭品种。
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