椰壳活性炭在吸附腐殖酸的过程中,COD浓度随着时间的延长而减小,活性炭在吸附反应开始的min内,柱状活性炭,对溶液中腐殖酸的吸附速率很快。随着吸附反应的继续进行,中后期吸附速率降低,h内基本达到吸附平衡。所以,在吸附等温线试验中,以h作为吸附达到平衡的时间。整个吸附过程中,粒径低于μm的活性炭对COD的去除率约为~μm的倍。、吸附能力比较为分析不同粒径活性炭吸附能力与吸附质分子质量间的作用规律,根据静态吸附平衡后的平衡浓度Ce和计算得到的平衡吸附量Qe,作出不同种粒径活性炭分别对、PEG-和腐殖酸的静态吸附等温线如图
活性炭吸附装置在不**业中的应用活性炭吸附装置可以应用于诸多行业当中,包括:印刷、涂装等,除了可以实现有效的净化,还可以减少经济成本,易于操作。比如在涂装喷漆时应用活性炭吸附技术,可以对多种**废气进行有效的处理,对二等**废气有较好的吸附效果。而且许多吸附装置应用板材厚实,可以应用较长时间,价格低廉,效果良好。而对于印刷行业等,应用活性炭吸附装置同样可以达到比较理想的净化效果。同时为确保**废气处理效果,可选用活性炭吸附+催化燃烧的处理装置。先通过活性炭充分的吸附废气,在即将到达饱和状态时停止吸附,利用热气流在活性炭上进行脱附,使得活性炭可以再生;经过脱附的**物被浓缩,然后再运输至催化燃烧室,燃烧后的尾气可达标排放至大气。结语综上所述,活性炭吸附技术具有很多显著的优点,柱状活性炭生产商,如:经济成本较小、效果良好、易与其他处理工艺相结合等,因此在相关领域得到了大范围的推广和应用。但是需要注意的是,废旧活性炭具有一定的危险性,需要进行专项处理,防止出现意外问题。
活性炭对腐殖酸吸附能力仍然随着活性炭本身粒径的减小而增加,中孔的比表面积决定了活性炭对大分子(如腐殖酸)的吸附能力。粒径小于μm活性炭对腐殖酸的吸附量约为粒径~μm活性炭的倍。活性炭颗粒度的改变导致了吸附能力的改变,是由于在反应过程中粒径较大的活性炭内部区域比粒径小的活性炭内部区域更难到达。因此,根据吸附质大小,通过筛分活性炭获得的适宜小颗粒会具有更好的吸附能力,这与ANaoya等的研究结论一致。对小粒径活性炭吸附能力的增强,柱状活性炭厂商,试验的验证可解释为,柱状活性炭一吨多少钱,经研磨后的活性炭中孔体积增加,以致打开了狭窄而短的孔径并使孔扩宽,与MBaalousha等的研究结论相符。在研磨前,一些大分子吸附质很难进人中孔和微孔区。而粉状化使部分孔结构被破坏,并暴露在活性炭的外表面,以致大吸附质分子能够更加充分地吸附于活性炭表面。