椰壳活性炭在吸附的过程中溶液中COD浓度随着时间的延长而减小,在吸附过程的起始阶段,活性炭对溶液中的吸附速率很快,随着吸附反应的继续进行,中后期吸附速率降低,h后,组粒径活性炭基本达到吸附平衡。
这是由于是一种相对分子质量仅为的小分子有机物,分子直径约为nm,空间位阻很小,可快速进人活性炭微孔中而完成吸附过程,因此较短的接触时间即可充分达到吸附平衡。
椰壳活性炭在吸附PEG-的过程中,圆柱形活性炭,当反应进行至min时,粒径较小的两组椰壳活性炭的去除率已达到%以上,在整个吸附过程中,开始的h内,活性炭对PEG-的吸附速率很大,至h时,活性炭对PEG-的去除率趋于稳定;h以后,吸附行为达到平衡状态,PEG-的去除率随时间的延长变化不大。
所以,在吸附等温线试验中,以h作为吸附达到平衡的时间。
活性炭选用煤为原料,采用工艺精制加工而成,西安柱状活性炭,外观呈黑色圆颗粒;该产品具有合理的空隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气的处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。
大孔的孔隙容积一般约为0.2-0.5mL/g,表面积只约0.5-2m2/g,其作用一是使吸附质分子快速深入活性炭内部较小的孔隙中去;二是作为催化载体时,柱状活性炭生产厂家,催化剂常少量沉淀在微孔内,大都沉淀在大孔和中孔之中。
温度温度对活性炭的吸附影响较小,接触时间应保证活性炭与吸附质有一定的接触时间,使吸附接衡,充分利用吸附能力。
活性炭化学性活性炭的吸附除了物理吸附,还有化学吸附。
活性炭的吸附性既取决于孔隙结构,又取决于化学组成。
活性炭属于多孔性吸附类物质,所以在运输、储存和使用过程中,都要防止水浸,因水浸后,水填充了活性孔隙,减少了活性炭比表面与气体的直接接触,严重影响使用效果。
活性炭吸附法在城市用水、城市污水和工业废水深度处理中得到广泛应用,它是一项传统成熟的水处理技术。
可以说,我们大家喝的每一滴水都离不开活性炭,所以我们一定要充分利用 活性炭。
当两种不同堆积密度的活性炭分别处理液体,每升液体各用同样重量,结果,用较高堆积密度的活性炭的滤液较多,处理滤饼停车时间费用较少。
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