广东冠森炭业科技有限公司
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活性炭处理水中的吸附过程及作用机理,通常将被吸附物从液相转移到活性炭颗粒表面的过程分为三个步骤。
液膜扩散过程中,吸附剂颗粒周围有一层固定的溶剂膜,当溶液和活性炭作相互运动时,这层溶剂膜并不随溶液一起移动,吸附质首先通过该薄膜达到活性炭的表面,因此吸附速度与液膜扩散速度有关,液膜扩散速度与溶液浓度一次方成正比,与颗粒直径成反比,且与活性炭颗粒周围液体的搅动程度有关,增加液膜和颗粒表面固定液膜的相对速度,可使颗粒表面固定液膜厚度变薄,加速液膜的扩散。
活性炭颗粒的微孔内扩散过程,即吸附质转移到活性炭表面表面表面后,仅有极少数部分吸附在表面表面上,大部分继续进入活性炭表面的微孔内扩散过程,即所谓的微孔内扩散,微孔内扩散速度取决于吸附质在微孔内的流动性,它与活性炭表面微孔的结构和分布以及吸附质的分子大小和结构有关。溶液的浓度对微孔的扩散速度有影响,但对粒子的表面面积影响不大。
在此过程中,吸附质在微孔表面进行内表面的吸附反应。
吸收速率与上述三种过程的经行速率有关,前两种过程的经行速率较低,第三种过程的经行速率较高,因此对吸附速率的影响不大,吸附速率主要取决于颗粒内外的扩散速率。
活性炭处理水中的吸附过程及作用机理,在水处理过程中,活性炭吸附水中的有害物质,并对水中的有机物具有优异的吸附性能,由于其西式孔洞结构和巨大的比表面积,使其对水中溶解的苯类、酚类、石油、石油产品等有机污染物具有较强的吸附吸附能力,并对用生物法和其它化学方法难以去除的有机污染物,如色度、异臭、亚甲基兰表面活性剂物质、除草剂、杀虫剂、合成洗涤剂、合成染料、胺类化合物以及许多人工合成的有机化合物等,具有较好的去除效果,活性炭对水质、水温及水量变化有较大的适应性。
活性炭处理水中的吸附过程及作用机理,因活性炭处理水中的吸附过程及作用机理比较复杂,其影响因素也比较多,主要与活性炭的性质、水中污染物的性质、活性炭处理工艺原理及操作条件等有关,并与活性炭处理工艺参数的选择有关。但对吸附能力影响最大的因素是:活性炭的比表面积、微孔分布、活性炭的吸附容量等,主要与活性炭的比表面积、比表面积、微孔分布有关,水处理用活性炭的吸附速率要求过渡孔(半径20-1000A)较发达,有利于吸附质向微孔扩散,活性炭的颗粒越小吸附速度越快,但水头损失越大,其机械强度一般在80-30目之间,对活性炭的寿命有直接影响。