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http://www.gydfjs.com 活性炭因其孔隙形狀大小分布、表面官能團布局以及灰分組成和含量等性質的不同,而表現出不同的吸附特性。活性炭可由含碳物質(如:木材、椰殼、果殼、果核、煤以及焦炭等)經炭化活化制成。制造活性炭的原料不同,決定了最終產物性質的不同。如果初始原料通過炭化具有廣泛的細孔分布結構,那么制成的活性炭也有很大的比表面積和細孔容積。另外,活化程度對活性炭的表面化學性質、細孔容積和比表面積也具有很大的影響。活性炭表面化學性質和孔隙組成的不同,會影響有機物在活性炭孔隙中的遷移和擴散速度,并使活性炭對有機物的吸附具有一定的選擇性。因此,在水處理中,對于不同的水質,其采用的最佳活性炭炭種可能不同,應在大量試驗的基礎上,選擇適合該水源水質的高效、經濟的炭種。
粉末活性炭(PAC)在提高常規水處理工藝(指混凝一一沉淀—過濾)處理效果方面應用歷史己久。粉末活性炭水處理工藝同顆粒活性炭工藝相比較,其最大的優點是投資省。因此,隨著水源污染的日益嚴重,粉末活性炭水處理工藝的應用范圍不斷擴大,國內、外對粉末活性炭水處理工藝的研究也在不斷地深入。
粉末活性炭的投加點一般設在吸水井處、快速混合處或濾池的進水口處。在吸水井處投加,炭水混合接觸時間充分,但與混凝相干從而增加了粉末活性炭的使用量;在快速混合處或絮凝過程中投加,有可能存在
絮凝體對粉末活性炭顆粒的包裹作用;在濾池前投加,雖然避免了粉末活性炭與混凝的相干和絮凝體的包裹,但粉末活性炭的細小顆粒很容易穿透濾層而漏失至清水池或配水管網中,并且很容易堵塞濾料層。因此,選擇粉末活性炭最仕投加點的原則應是與混凝的相干降至最低程度、被絮凝體包裹的可能性小和有足夠的炭水接觸時間,一般也應根據具體情況通過試驗確定。
由以上論述可以看出,對于某一特定的水源水質,最佳粉末活性炭水處理工藝的確定,主要是通過試驗模擬的手段,同時,該上工藝的設計也主要是根據經驗或參考類似水質水量的現有工藝。利用這種途徑來設計的隊C處理裝置和確定的最佳隊C投加點,不能使粉末活性炭實有的吸附能力得到充分的發揮,進而使得該卜藝對水中某些污染物的去除效果較差。這樣,既造成了粉末活性炭的浪費,又不能達到良好的處理效果。針對這種情況,考慮對現有粉末活性炭水處理工藝進行優化。
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