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去除有機物的果殼活性炭的選擇
目前,國內生產的優質果殼活性炭品種很少,且多數屬于氣相炭(即18~20埃的細孔占絕大多數),自然界的污染物和有機物要比氣體分子大很多,使用氣相炭是不適當的。據報道,國內還沒有專門適用于飲用凈水的果殼活性炭。用于市政自來水處理的果殼活性炭是過渡孔隙并不足夠多的代產品,所以吸附效果較差,周期短。特別是設計者和應用者往往盲目地按果殼活性炭的一般吸附性指標(即比表面積、碘值、四氯化碳吸附值、亞甲基藍吸附值)來選取處理天然水的果殼活性炭,這是不恰當的。
例如,椰殼炭大部分孔隙直徑是18~20埃,其20埃(2nm)以下的微孔占95%以上,盡管這種炭的比表面積最大,達到上千平方米,它只對于氣體或小分子具有很高的吸附容量;但對于水中分子量較大、分子體積較大的有機物其吸附程度則受果殼活性炭的過渡孔道的影響,因而用于去除天然水中分子量較大的有機物,需選用過渡孔占高比例的果殼活性炭。
果殼活性炭對碘、四氯化碳、亞甲基藍這些小分子物質的吸附是可以進入果殼活性炭的微孔中,其吸附值僅是反映了果殼活性炭對小分子物質的吸附能力。
天然水中的有機物主要包括腐殖酸、富維酸等物質,其分子量比碘、亞甲基藍、四氯化碳(分子量大都在100~200以下)的分子量大得多,故其吸附值不能代表對天然水中有機物的吸附能力。表2為果殼活性炭一般吸附性指標。
表2 果殼活性炭一般吸附性指標(國標GB/TB804-1990)
炭品種 |
果殼 |
核桃殼及杏殼 |
椰子殼 |
比表面積(m2/g) |
682.6 |
738.3 |
1024.9 |
碘吸附值(ml) |
833.4 |
895.7 |
1111.6 |
亞甲基藍吸附值(mg/g) |
9 |
9.5 |
12.5 |
CCl4吸附值(%) |
41.08 |
45.11 |
64.78 |
球磨強度(%) |
94 |
94 |
92 |
灰分(%) |
2.0 |
2.0 |
2.5 |
果殼活性炭的吸附容量和吸附速度除了與表面積有關外,還與其吸附動力學因素(即吸附質能否順利遷移至果殼活性炭孔的表面)有關,如前已述及的觀點:吸附分子直徑大于孔道直徑的1/3以上,吸附運動就會受阻,吸附量就會下降。
各種果殼活性炭吸附性能(吸附容量和吸附速度)排列次序如下表3所示。
表3 果殼活性炭吸附容量和吸附速度的排列
果殼活性炭品種 |
腐殖酸 |
富維酸 |
木質素 |
丹寧 |
長江水質運行排列次序 |
煤 |
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10 |
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椰殼 |
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11 |
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果殼 |
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3 |
3 |
椰殼 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
杏殼 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
椰殼 |
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9 |
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椰殼 |
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6 |
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(日本)椰殼 |
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8 |
4 |
注:果殼活性炭過濾器失效按吸附量降至15%~20%時為終點,大約運行三個月。鞏義市東方凈水材料有限公司,是繼鞏義市東方給排水材料廠的基礎上改制的新型股份制企業。二十多年來公司本著“追求品質;盡善盡美”的企業經營理念,不斷開發聚合氯化鋁等凈水藥劑,擴大企業規模,生產設備一流,技術力量雄厚。產品已有聚合氯化鋁擴展到環保填料等六大系列,三十多個品種。質量優于國內同行業之首,它適用于各種過濾器、離子交換器、無閥濾池、虹吸濾池、移動式供水設備及微濾、超濾、反滲透、游泳池、海水淡化等水處理設備,是自來水公司、污水處理廠、造紙、制藥、釀造、電力、冶金、煤氣、紡織、印染、石油、化工行業的理想產品,用戶遍布全國20多個省、市及出口東南亞國際市場。
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