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活性炭吸附质分子自流体态传输至活性炭空隙,可分为以下几个步骤:
1、外部扩散:吸附质自溶液分散相传输至吸附剂表面时 煤质净水活性炭,需通过围绕活性炭的吸附膜过程,及吸附质分子传送至吸附剂表面附近。 2、表面扩散:被吸附之吸附质沿活性炭外表面扩散至孔隙内部的过程 3、颗粒内部扩散:吸附质传送至活性炭孔洞内部之吸附位置的过程。
4、物理吸附:吸附质与活性炭接触后,吸附质分子附着于吸附位置上,失去自由度,此时吸附质出口浓度会降低,且以出口浓度变化的情形,来表示其吸附速率。
5、脱附:吸附质自活性位置上脱离,重新获得自由度,即自活性炭孔隙内部之脱除过程,当步骤4和5反应速率相当时,则活性炭吸附质达动态平衡。
6、化学吸附:吸附质与吸附剂表面产生化学反应,视吸附质与活性炭之性质有所不同。 7、表面更新:已被吸附于活性炭上的吸附质 净水粉末状活性炭,其化学反应产物,具有高度挥发性 活性炭,火警金属离子催化而水解,故而自活性炭上脱除,使活性炭恢复吸附能力 粉末状活性炭脱色率,而能再次使用。通常外部扩散、表面扩散及颗粒内部扩散的扩散速率决定了活性炭的吸附速率,然而在液相流动吸附系统中,如果流速太慢,则会造成对流过慢,使颗粒内部扩散成为液相吸附速率的控制因素。
1、粉尘飞扬的污染问题。由于粉状活性炭在诸多环节如装卸、拆包、配制、投加过程中劳动强度大、*引起粉尘飞扬,造成工作环境恶劣,成为制约粉状活性炭技术应用的一个关键的、实质性的问题。嵩鑫供应优质木质粉状活性炭,较新木质粉状活性炭价格咨询2、投资、成本控制。粉状活性炭作为一种有效的强化或废水深度处理方法,必须确保待处理废水水质较好,尽量延长其循环使用周期,以减少活性炭用量,节约运营费用。
3、对于生物活性炭池,由于炭床空间中生长的微生物总量有限,因此只有当炭床在单位时间内从废水中吸附截留下来的**物总量小于炭床微生物的较大分解再生能力时,才能维持动态平衡,确保长期稳定运行。一般设计时应控制进水CODcr在200mg/l以下,同时考虑设置跨越管,以免事故排放时对炭床造成不易恢复的损害。
4、加强生物炭池的操作管理,制定相关操作规程。加强反冲洗并控制好强度,防止活性炭流失;运转时保证连续曝气,不进水或水量少时可适当减少供气量。
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