深圳市蓝宝炭业有限公司深圳市蓝宝炭业有限公司

高碘值活性炭:高效吸附废气与水质净化技术解决方案

由活性污泥制备的活性炭吸附剂的性质及应用

以城市及石化污水生化活性污泥为原料,采用不同活化方法制备出活性炭吸附剂,分析了影响活性炭吸附剂性质的影响因素.结果表明:由化学活化法制备的活性炭吸附剂性能较好,最佳活化剂为ZnCl2与H2SO4复配试剂,其最佳复配体积比为2 :1;由城市及石化污水活性污泥制备的活性炭吸附剂吸附碘值分别为596.58,438.31mg·g^-1;收率为51.8%,67.5%;采用2种方法制备的活性炭吸附剂处理城市污水,COD去除率高于75%,污水色度改善较大,处理效果好于商品颗粒活性炭.

以不同污泥为原料制备活性炭及其对Cr(VI)的吸附

以城市和巨化污水厂的生化污泥及剩余污泥为原料,采用氯化锌活化法制备活性炭,试验考察了不同污泥及制备条件对活性炭吸附性能的影响,结果表明:不同来源的污泥由于组成不同,制备所得的活性炭吸附性能也有差异,挥发份含量高的污泥制备所得的活性炭具有较高的碘值;制备条件对活性炭吸附性能有重要的影响,其影响程度依次为活化温度活化时间质量比;在用制备的其中两种活性炭吸附含Cr(VI)废水试验中,发现均具有较好的去除效果.

以不同污泥为原料制备活性炭及其对Cr(Ⅵ)的吸附

以城市和巨化污水厂的生化污泥及剩余污泥为原料,采用氯化锌活化法制备活性炭,试验考察了不同污泥及制备条件对活性炭吸附性能的影响,结果表明:不同来源的污泥由于组成不同,制备所得的活性炭吸附性能也有差异,挥发份含量高的污泥制备所得的活性炭具有较高的碘值;制备条件对活性炭吸附性能有重要的影响,其影响程度依次为活化温度〉活化时间〉质量比;在用制备的其中两种活性炭吸附含Cr(Ⅵ)废水试验中,发现均具有较好的去除效果。

活性炭吸附法处理苯系物及MTBE微污染废水的实验研究

活性炭吸附法处理苯系物及MTBE微污染废水的实验研究 近年来,在经济飞速发展的同时,水环境也遭到了严重的破坏,尤其是工业难降解有机废水的肆意排放,是主要的污染源,而苯系物是工业废水主要成分之一,因此,研究开发苯系物高效,经济的去除方法是治理工业废水的关键.MTBE是目前广泛应用的一种汽油添加剂,也是一种重要的化工原料,它对环境的危害是不可估量的.本课题较全面,深入的研究了活性炭吸附法治理硝基苯废水和MTBE微污染废水,并以实验室实验数据为基础,自行设计了活性炭吸附罐,对实验进行了工程的放大,通过现场运行,得到了良好的去除效果. 本文选用硝基苯废水作为苯系物的代表污染物为研究对象,通过小型固定床反应器研究了三种不同类型活性炭(果壳炭,煤质炭和椰壳炭)的吸附穿透曲线,确定吸附硝基苯废水的最优活性炭,考察了流速,温度等因素对穿透曲线的影响,并进行了吸附动力学实验,得出实验结论:果壳炭到达吸附穿透点所需时间最长,因此,果壳炭为最优活性炭,其对硝基苯模拟废水穿透曲线的最佳实验条件为:进水流速为10mL/min,废水温度为10℃.对于浓度范围在20~100mg/L的硝基苯废水样,都适合用假二级动力学方程进行拟合,活性炭(果壳炭)对硝基苯的吸附过程更符合Langmuir吸附等温模型,对初始浓度范围为20~500mg/L的硝基苯模拟废水,活性炭的最大吸附容量随温度的升高而增加,10℃,20℃和30℃时活性炭的最大吸附容量分别为70.92mg/g,81.30mg/g,84.03mg/g. 针对MTBE微污染废水,采用活性炭吸附法,通过影响因素考察实验,吸附动力学实验和吸附平衡实验对吸附过程进行了深入的探讨,得出实验结论:活性炭碘值越大,吸附效果越好,即果壳炭吸附MTBE效果最好.pH对实验结果影响不大,吸附反应时间,温度及填料用量均是吸附过程的重要影响因素.对浓度范围为5~20mg/L的MTBE微污染废水,三种类型活性炭(果壳炭,煤质炭,椰壳炭)的吸附均适合用假二级动力学方程进行拟合.三种活性炭的等温吸附过程更适合用Langmuir吸附等温模型进行描述,对初始浓度范围为5~25mg/L的MTBE微污染模拟废水,确定了果壳炭,煤质炭和椰壳炭的饱和吸附容量分别为:17.094,15.625和16.807mg/g. 通过地下水污染连续运行现场实验,可得实验结论:活性炭吸附罐的进水流量为Q=0.2m3/h.通过80h的连续运行,出水DO比进水大,pH略高于进水,温度低于进水,COD的去除率接近100%.出水中四种主要有机污染物(苯胺,硝基苯,苯和氯苯)的去除率均在90%以上,且出水稳定,达标排放.

微波法制备污泥活性炭研究

采用微波加热法,以污水厂剩余污泥为原料,磷酸为污泥活化剂制备污泥活性炭.微波功率、辐照时间和磷酸浓度对污泥活性炭吸附性能具有显著影响,在最佳工艺条件微波功率480 W、辐照时间315 s和磷酸浓度40%条件下制得的活性炭碘值301 mg/g,比表面积168 m2/g,污泥中重金属绝大部分被固化.与传统商品炭相比,污泥炭孔隙结构以中孔为主.利用该活性炭处理城市生活污水处理厂出水,COD去除率可达87%以上,污泥炭的吸附等温线用Langmuir等温吸附模型进行描述.

稻壳制备活性炭的研究

随着环保问题的日趋重视,各行业对活性炭的需求逐年增加.稻壳是制备活性炭的良好材料,但它的灰分高,如果不对其进行降灰处理,难以制备高质量的活性炭.通过用NaOH除灰,制备活性炭实验,研究了NaOH溶液浓度,温度,浸渍时间对除灰效果的影响及灰分对活性炭吸附性能的影响.经除灰后,当稻壳炭的灰分为37.31%,17.35%和5.63%时,制备的活性炭的碘值分别为749.0mg/g,997.0mg/g和1127.0mg/g.

污泥-烟煤基活性炭的制备及其对苯酚的吸附性能

以石化企业在污水处理过程中产生的干化剩余污泥为原料,大同烟煤作辅助添加料,采用化学活化法制备污泥-烟煤基活性炭,探讨了活化剂(ZnCl2)用量,活化温度,活化时间等条件对所制备的活性炭性能的影响.以活性炭的碘吸附值为衡量指标,当污泥:烟煤(质量比)=1:1时获得制备污泥-烟煤活性炭的最佳工艺条件为:浸渍液为ZnCl2:原料(质量比)=2:1,活化温度550℃,活化时间30 min,在该条件下制备的活性炭的碘吸附值为990 mg·g-1,比表面积为836m2·g-1,产率为46.6%.同时,以苯酚为目标污染物,考察了所制备的污泥-烟煤基活性炭对苯酚的去除效果,结果表明:污泥-烟煤基活性炭投加量为2.0g·L-1时,4h后达到吸附平衡,离子强度对吸附容量没有显著的影响,溶液pH在4~10范围内对苯酚有较好吸附,pH =6时苯酚吸附容量为138.9 mg·g-1.与同类吸附剂相比,制备的污泥-烟煤基活性炭可高效吸附水溶液中的苯酚.
赞(9)
未经允许不得转载:>深圳市蓝宝炭业有限公司 » 高碘值活性炭:高效吸附废气与水质净化技术解决方案