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一、水处理用的粒状活性炭的再生方法“饱和炭”(即丧失了吸附性能的炭),一定要进行再生,才能经济合理的使用活性炭技术。所谓再生,即在活性炭本身结构不发生或极少发生变化的情况下,用特殊的方法将被吸附的物质从活性炭的细孔中去除,以达到重复使用活性炭的目的,再生效果要以再生后炭在各种性能上与新活性炭相比是否接近来评价。水处理用的粒状活性炭的再生技术,随着活性炭在水处理方面应用范围的扩大,近几年来发展较快,目前经济、安全、可靠和得到高 相似文献
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二、高温加热再生炉: 选择经济合理的再生装置,是活性炭技术在水处理方面实际应用的重要问题。可用于粒状炭加热再生的炉型很多,如迴转炉、移动床炉、流化床炉及立式多段炉等。现将较多采用的几种炉型的特点及使用情况简述如下: 1.迴转炉: 迴转炉很早在水泥及冶金工业方面使用,一般规模较大,近几年来国内外研究用迴转炉作为活性炭再生炉。 相似文献
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活性炭过滤是饮用水深度处理的重要工艺,其中滤速、炭层高度、温度和炭龄是影响活性炭滤池运行效果的关键因素. 以丹江口水库水为处理对象,以混凝-沉淀-砂滤出水作为炭滤池进水,以高锰酸盐指数和UV254去除率为评价指标,考察2011年4月—2013年5月取自北京某水厂的新炭、1年炭、3年炭和5年炭(2011年5月时炭龄)对水中有机物的去除效果. 结果表明,随着滤速的增大,有机物去除率降低;活性炭炭柱滤速为8 m/h时,高锰酸盐指数和UV254去除率分别为41.9%和41.2%,能够获得较好的处理效果. UV254去除率随总炭层高度的增大而增大. 随着炭层高度的增加,单位高度活性炭滤料对UV254的去除率降低.夏季高温期,1年炭对高锰酸盐指数和UV254的去除率分别为44.2%~57.4%和38.5%~53.1%,高于其在冬季低温期的去除率(38.9%~51.1%和31.7%~45.5%). 活性炭在使用初期,主要依靠吸附作用去除有机物;随着使用年限的增长,活性炭的生物载体作用日益明显,生物作用占主导地位,炭龄对有机物去除效果的影响变小,不同炭龄活性炭的处理效果差异不大,可适当延长活性炭的使用年限,降低处理成本. 相似文献
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冼照林 《石油化工环境保护》1988,(2)
一、前言活性炭吸附处理工业废水已广泛地被人们采用,但由于再生费用高昂,吸附应用受到了限制,不需用加热再生的活性炭吸附法,即生物活性炭吸附法,目前在国内还未应用。生物炭吸附处理一般与“老三套”二级处理流程结合,成为三级处理流程。其目的 相似文献
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处理染色废水专用活性炭研究 总被引:9,自引:0,他引:9
利用普通活性炭的筛余炭作基炭,采用浸渍化学物质后再活化的办法,使炭内大孔和中孔容积扩大并赋以催化能力,从而提高对染色废水中污染物的吸附能力,经小试和生产试验能使处理过的水达到纺织部活活用水标准,且活性炭寿命长,成本低,技术经济优势突出。 相似文献
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该文以提取法从胱氨酸生产中产生的废性炭里提取黑色素,然后再进一步用热水洗和过热水蒸气处理使活性炭得到再生。结果以80℃-90℃的热水洗,再通过115℃的水蒸汽处理,再生炭的吸附容量可以达到商品活性炭的75%左右。可供制糖等其它行业用。该法成本低,并将开发与再生技术相结合,技术经济优势较突出。 相似文献
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活性炭是一种具有良好吸附作用的材料,由于其化学性质稳定,可回收,吸附效率高等优点,它可以在众多领域中发挥重要作用,尤其是污染较为严重的工业废水处理中,但是在更高处理要求中,活性炭的使用需要更加优良的处理工艺进行改进,本文将从活性炭本身的特性出发,探析其在印染废水与电镀废水处理中的应用,希望能够为工业废水处理研究提供一些参考意见。 相似文献
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由于活性炭具有表面积巨大及很高的物理吸附和化学吸附功能,并且有处理效率高和降解效果好等优点,所以活性炭吸附技术在国内外的污水处理中被广泛地应用。本文将通过介绍活性炭的性质与吸附机理以及活性炭的其它组合工艺在国内外水处理中的发展的应用,并且总结其中的优缺点。 相似文献
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采用负载经驯化后微生物的活性炭与未负载微生物的空白活性炭处理ABS凝聚干燥工段废水,研究生物活性炭系统中存在的生物再生作用.结果表明,生物活性炭能够高效分解转化ABS废水中的有机腈类及芳香类污染物,其处理出水的COD、TOC及Org-N的去除率均达到80%以上,并且废水中的有机氮主要分解转化为NH3-N,其NH3-N转化率高达65%.生物活性炭表面繁殖了大量的长杆菌、钟形虫及少量的球菌,活性炭能够为微生物生长提供适宜的环境,并保护微生物避免受有毒难降解污染物的抑制作用,同时活性炭表面生长的微生物能够对活性炭进行生物再生,使其长期保持高效的吸附能力. 相似文献
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《环境与可持续发展》2017,(4)
焦化废水是一种有机物浓度较高且含氨氮很难降解的有机工业废水。本文介绍了目前国内外焦化废水的治理现状以及微波-活性炭处理技术应用的情况,讨论了微波-活性炭处理废水的机理,并对微波-活性炭协同深度处理工业废水的前景进行了展望。 相似文献