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河南果殼活性炭公司-永泉污水處理劑果殼活性炭公司

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河南果殼活性炭公司,永泉污水處理劑果殼活性炭公司污水處理果殼活性炭為了探求適于處理二級生化出水的粒狀果殼活性炭粒狀果殼活性炭的吸附能力進行了靜態吸附平衡試驗

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河南果殼活性炭公司,永泉污水處理劑果殼活性炭公司

污水處理果殼活性炭

為了探求適于處理二級生化出水的粒狀果殼活性炭粒狀果殼活性炭的吸附能力進行了靜態吸附平衡試驗。將不同重量的果殼活性炭( 5~ g)加入150 mL污水水樣中,在2D—3X型水平振蕩器上振蕩,振蕩時間24 h。

城市污水中含有多種有機物,從潛在的毒性角度來說,以DOC表征的溶解性有機物是有害的,這類混合污染物在果殼活性炭上的吸附性能不同,而且由于競爭吸附作用,它們的吸附行為比其在單溶質體系中的行為更加復雜。因此利用數學方法借助于吸附分析來評價混合污染物總的等溫吸附行為,以確定果殼活性炭對微量污染物的去除效果。研究中采用德國開發的Crittenden[2]計算模型來描述混合污染物在果殼活性炭上的吸附行為。根據模型計算的結果,給出了這兩種果殼活性炭對二級出水中有機物的吸附性能

果殼活性炭深度處理工藝

二級生化出水中含有大量生物絮體及生物殘渣,若直接采用果殼活性炭吸附會堵塞炭柱,因此果殼活性炭處理前采用混凝、沉淀、過濾的預處理方法,去除細微顆粒和膠體(處理后水質見表4),果殼活性炭柱出水再進入模擬地下含水層處理過程的土壤柱,流程為:二沉池出水→混凝沉淀→砂濾→果殼活性炭床過濾→土壤柱。

果殼活性炭試驗參數

GH—16型果殼活性炭粒徑約2 mm,柱內徑為20 mm,填充高度400 mm,炭柱濾速5 m/h,流量 L/d,水力停留時間 min。

砂濾柱填充粒徑~ mm的石英砂,柱內徑29 mm,填充高度600 mm。采用聚合氯化鋁作為混凝劑,配成5 g/L溶液待用,每升污水中加入25 mg聚合氯化鋁。采用JB型混凝實驗儀,快攪1 min,速度150 r/min,再慢攪30 min,速度30 r/min,然后沉淀30 min。用計量泵將上清液抽入砂濾柱,砂濾柱出水再進入果殼活性炭柱。

果殼活性炭對含有多種有機物質的污水其吸附行為明顯不同于單溶質吸附行為。開始階段去除率不是從99%開始,大約38%的COD、25%的DOC、15%的UV254及60%的AOX不被吸附。   一般果殼活性炭對溶解性有機物吸附的范圍為:分子大小在~100 nm;低分子量溶解性有機物分子量越大吸附性能越好,而極性高的低分子化合物及腐殖酸等高分子化合物難被吸附[3]。采用截留分子量>1 000 u、3 000 u和10 000 u的三種超濾膜YM1、YM3和YM10過濾分析果殼活性炭柱進水

果殼活性炭中孔徑包括:孔隙有效半徑>100 nm的大孔、孔隙有效半徑<2 nm的微孔和孔隙有效半徑2~100 nm的過渡孔[3]。從圖2和表6知,果殼活性炭對UV254去除率曲線呈階梯形,各階段持續時間不同,這是果殼活性炭中不同孔徑吸附容量不同引起的。大孔及過渡孔可吸附分子量較大的有機物,但GH—16型果殼活性炭大孔及過渡孔比表面積僅占總量的5%,吸附容量小;微孔吸附分子量較小的有機物,其吸附容量大。當大孔及過渡孔依次飽和后

果殼活性炭柱對AOX的去除作用

可吸附有機鹵化物(AOX)是含有氯、溴和碘的有機物總參數。試驗中果殼活性炭對AOX吸附去除率較低且吸附容量小,這是由于鹵代化合物屬極性較強的化合物,果殼活性炭對它們的吸附能力弱,同時水中存在種類繁多、濃度較高的極性及弱極性有機物,通過相互干擾,競爭吸附,了果殼活性炭對AOX的去除效果。

果殼活性炭吸附對可生化降解性的貢獻

由于果殼活性炭可吸附一部分難生物降解的有機物如腐殖酸、芳香族化合物等,在一定程度上提高了果殼活性炭柱出水的可生化降解性。BOD5/COD比值由進水約上升到出水的5~,UV254/DOC比值由進水的約降為出水的~,這有助于提高后續土壤柱的凈化效果。

果殼活性炭出水可采用井灌或土壤滲濾方式回灌入地下含水層,后者能進一步凈化降解水中的有機物。試驗表明,果殼活性炭柱出水DOC值為 mg/L時,經過3 m厚好氧土壤滲濾回灌,土壤柱出水DOC<3 mg/L,結果 。

因而以果殼活性炭柱出水DOC值等于 mg/L作為果殼活性炭柱理論運行終點。實際運行中,一根果殼活性炭柱出水達到 mg/L時,出水進入另一根柱,兩根串聯,充分利用果殼活性炭的吸附容量,以出水與進水DOC比值為為運行終點,則果殼活性炭柱可運行4 000床體積。此時果殼活性炭吸附容量為25 mgDOC/g、60 mgCOD/g、4 mgAOX/g。果殼活性炭的再生采用通用的熱再生法,再生率可達95%左右。

果殼活性炭包裝:25公斤/袋,規格:8-mm-1mm 1-2mm 2-4mm 3-5mm


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