污水處理用煤質柱狀活性炭治理特點及自身特征用途
煤質污水處理活性炭是選用煤質,椰殼,果殼,木質等為原料,經專家研制而成,凈化廢水有相當長的歷史和經驗,制作出的污水處理活性炭,可處理含氰廢水,含汞廢水,含酚廢水,含甲醇廢水,煉油廠的深度廢水處理等,在水處理行業受到了尚高的領域。
污水處理專用活性炭:那么水是怎樣被污染的呢?原因主要有兩種:一是自然的,一是人為的。由于雨水對各種礦石的溶解作用,火山爆發和干旱地區的風蝕作用所產生的大量灰塵落入水體而引起的水污染,這屬于自然污染。向水體排放大量未經處理的工業廢水、生活污水和各種廢棄物,造成水質惡化,這屬于人為污染。而人們通常所說的水污染主要是指后一種,而且也是主要的。
煤質柱狀活性炭生產廠家專業生產煤質活性炭,本產品采用優質褐煤、木質炭、糖醛廢渣三種原料添加一定比例的粘合劑和助催化劑,經篩選、配料、粉碎、成型干燥碳化、活化等工藝精制而成,具有活性高、孔隙大、硫容量大、脫硫效率高、機械強度好、氣體阻力小、易于再生,在煤氣、焦爐氣、天然氣、二氧化碳和變換氣中脫除硫化氫均能達到良好的效果。在寬濃度范圍對大多數有機蒸氣和溶質分子有較高的吸附力,可用于氣相吸附領域及、醚、乙醇、、汽油、三氯丙烷和四氯化碳等有機溶劑回收。
有關煤質柱狀活性炭特征及用途:
一、特征 該產品為圓柱形條狀,外觀為暗黑色,采用優質褐煤為原料加一定比例粘合劑,助催化劑等混合配料、粉碎、拌和成型、干燥、炭化、活化而成。具有較大的孔隙結構,吸附能力好,脫硫效率高,硫容大,強度高,氣體阻力小,在高溫、高壓及水浸的條件下不易破碎,可反復再生使用,壽命長。
二、用途 該產品主要用于半水煤氣、煤氣、焦爐氣、天燃氣等氣體中的H2S及有機硫化物的凈化脫除。特別是H2S具有獨特的高效、高精度凈化效果,并且無環境污染,通過再生可回收大量的單質硫。
三、另外,活性炭吸附有機物后,為細菌提供了豐富的營養,造成細菌在活性炭過濾器內的大量繁殖,水中的微生物含量經活性炭過濾后反而升高。在活性炭吸附飽和之前,定期進行反沖洗,以沖出活性炭表面的大量菌團及懸浮固體物。活性炭吸附飽和后,應馬上更換新的活性炭,否則會造成反滲透膜不可彌補的損傷。
形狀及規格 圓柱狀:Φ1.5、Φ3.0、Φ4.0
破碎狀:3-6目 8-30目 12-40目 20-40目
碘吸附值,mg/g ≥800,≥850,≥900… 直至≥1300
四氯化碳,% ≥40,≥45,≥50… 直至≥120
強度,% 視不同吸附能力要求≥96,≥94,≥92,≥90
水分,% ≤10,也可要求≤5,直至≤2
堆積密度 視不同吸附能力在0.40-0.50之間,可具體提出要求
PH 不酸洗時:≥7,酸洗時 5-7或6-8
由于飲用水處理系統中機械和再生的要求以及煤質柱狀活性炭的物化性質不同,在選用煤質柱狀活性炭時必須考慮一些其它特性,包括堆密度,硬度和磨損值,化學反應性,灰份和灰份組成。這些特性因活性炭原料(煤、木和椰殼)的不同而不同。
煤質柱狀活性炭的堆密度影響反洗的效率,熱再生收率和產品數量,以粒狀活性炭過濾器的單位體積的重量為基礎。高堆密度的活性炭可以承受更快的反洗水流速度,熱再生過程具有更大的靈活性;即單位體積中有更多的活性炭產品,因此,對吸附能力相同的產品,壽命更長。
具有高硬度值和磨損值的活性炭在處理,反洗,運輸和熱再生(高再生率)過程中的損失較低(即活性炭粉末)。
低化學活性對于高溫熱再生產率非常重要,可以減少補充產品的數量,節省了成本。灰份和灰份組成決定產品的使用安全性。
為進一步除去這種城市下水處理水中的污染物,特別是有機物,采用活性炭處理法是非常有效的。活性炭吸附方法的經濟性取決十處理系統處理量、凈化深度、工藝流程特點、吸附劑性質及用量、冉生方法等因素。對城市污水各種吸附凈化方法的研究結果表明,活性炭生物物理凈化過程和單獨的物理一化學凈化過程是有發展前途的。
自然界中,水循環是一個全球性的過程,通過蒸發、降水、徑流等途徑完成整體水量平衡。而地下水參與水循環的途徑比較特別,主要通過土壤和植被的蒸發、蒸騰向上運動成為大氣水分。值得關注的是,放射性元素基本都不具有揮發性,也就是說,無法通過蒸發進入大氣,只能留在地下。由于大多數放射性元素的原子核中質子數、中子數之和數量大,往往“分量”較重,可能在土壤中不斷下沉,進入地下水系統。在這種情況下,很難清除這些放射性元素,因此對當地污染的影響較大。那么究竟如何利用煤質柱狀活性炭巧妙處理凈化核廢水,以下講述的就是廢水來源與處理過程。
從電站出水口測得的超過標準值數千倍的放射性元素。有專家形象地將這一情況比作“倒墨汁”。試想一下,若將墨汁倒入一杯水中,結果一定是一杯墨黑墨黑的水;若將其倒入一浴缸清水,可能墨汁入水處顏色黑,離得越遠,墨色越淺;若是倒進池塘里,說不定沒過多久又是一池清水。排入海中的核廢水也是一樣的道理,大海的水量巨大,自凈能力強,可以充分稀釋核廢水中的放射性物質,使其濃度降到對人體安全水平。當然,這并不意味著可以無限制往大海里“倒臟水”。
核廢水的來源是多樣的,核事故僅僅是其中一部分。核電站在正常運行過程中,甚至清洗接觸放射性物質的工作服裝,也都會產生核污染的廢水。為了不給自然環境增添負擔,人類已研發出多種較為成熟的處理核廢水技術。錦豪為您推薦的屬于物理性的處理,煤質柱狀活性炭巧妙處理凈化核廢水,這是靠活性炭的吸附作用來處理這些廢水的,避免了二次污染。
在核電站,由于處理廢水的量大、放射性物質濃度較高,都建有專門的放射性污水處理系統,其常用的工藝是蒸發和過濾。前面提到過,廢水中的大多數放射性元素都不具有揮發性,利用這一特性,科學家對廢水進行加熱令其蒸發,再將留下的無法蒸發的放射性物質作濃縮處理。這個方法有兩個優點,其一,核電站運行過程中本身就有很多無用的廢熱,加熱廢水不會多耗能源;其二,蒸發法基本不需要使用其他物質,不會像其他方法因為污染物的轉移而產生其他形式的污染物。另一種方法是過濾法,原理類似我們日常生活中使用的凈水器。在廢水流經的管道中安放了專門用來吸附放射性物質的樹脂,這樣水流走了,放射性物質留在樹脂中。過一段時間,樹脂吸附“飽”了,可以換上新的樹脂。而吸滿了放射性物質的樹脂可以通過壓縮等方法減小體積,收集后澆筑水泥密封,若樹脂中放射性強度不高,放入鐵桶密封也行。
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