污水處理用煤質(zhì)柱狀活性炭治理特點及自身特征用途
煤質(zhì)污水處理活性炭是選用煤質(zhì),椰殼,果殼,木質(zhì)等為原料,經(jīng)專家研制而成,凈化廢水有相當長的歷史和經(jīng)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(yè)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(fā)和干旱地區(qū)的風蝕作用所產(chǎn)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(jīng)處理的工業(yè)廢水、生活污水和各種廢棄物,造成水質(zhì)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(zhì)柱狀活性炭生產(chǎn)廠家專業(yè)生產(chǎn)煤質(zhì)活性炭,本產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)褐煤、木質(zhì)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(jīng)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(shù)有機蒸氣和溶質(zhì)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(zhì)柱狀活性炭特征及用途:
一、特征 該產(chǎn)品為圓柱形條狀,外觀為暗黑色,采用優(yōu)質(zhì)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(jié)構(gòu),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(chǎn)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(huán)境污染,通過再生可回收大量的單質(zhì)硫。
三、另外,活性炭吸附有機物后,為細菌提供了豐富的營養(yǎng),造成細菌在活性炭過濾器內(nèi)的大量繁殖,水中的微生物含量經(jīng)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;钚蕴课斤柡秃螅瑧R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(guī)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(tǒng)中機械和再生的要求以及煤質(zhì)柱狀活性炭的物化性質(zhì)不同,在選用煤質(zhì)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(zhì)柱狀活性炭的堆密度影響反洗的效率,熱再生收率和產(chǎn)品數(shù)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(chǎn)品,因此,對吸附能力相同的產(chǎn)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(chǎn)率非常重要,可以減少補充產(chǎn)品的數(shù)量,節(jié)省了成本;曳莺突曳萁M成決定產(chǎn)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;钚蕴课椒椒ǖ慕(jīng)濟性取決十處理系統(tǒng)處理量、凈化深度、工藝流程特點、吸附劑性質(zhì)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(jié)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(fā)展前途的。
自然界中,水循環(huán)是一個全球性的過程,通過蒸發(fā)、降水、徑流等途徑完成整體水量平衡。而地下水參與水循環(huán)的途徑比較特別,主要通過土壤和植被的蒸發(fā)、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(fā)性,也就是說,無法通過蒸發(fā)進入大氣,只能留在地下。由于大多數(shù)放射性元素的原子核中質(zhì)子數(shù)、中子數(shù)之和數(shù)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(tǒng)。在這種情況下,很難清除這些放射性元素,因此對當?shù)匚廴镜挠绊戄^大。那么究竟如何利用煤質(zhì)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(shù)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(jié)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(zhì),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(zhì)的工作服裝,也都會產(chǎn)生核污染的廢水。為了不給自然環(huán)境增添負擔,人類已研發(fā)出多種較為成熟的處理核廢水技術(shù)。錦豪為您推薦的屬于物理性的處理,煤質(zhì)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(zhì)濃度較高,都建有專門的放射性污水處理系統(tǒng),其常用的工藝是蒸發(fā)和過濾。前面提到過,廢水中的大多數(shù)放射性元素都不具有揮發(fā)性,利用這一特性,科學家對廢水進行加熱令其蒸發(fā),再將留下的無法蒸發(fā)的放射性物質(zhì)作濃縮處理。這個方法有兩個優(yōu)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(fā)法基本不需要使用其他物質(zhì),不會像其他方法因為污染物的轉(zhuǎn)移而產(chǎn)生其他形式的污染物。另一種方法是過濾法,原理類似我們?nèi)粘I钪惺褂玫膬羲。在廢水流經(jīng)的管道中安放了專門用來吸附放射性物質(zhì)的樹脂,這樣水流走了,放射性物質(zhì)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(zhì)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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