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河南焦作活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。影响活性炭吸附的因素吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。吸附能力的大小是用吸附量来衡量的。而吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的物质量。在水处理中,吸附速度决定了污水需要和吸附剂接触时间。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散速度越快,活性炭的吸附能力就越强。污水的pH值和温度对活性炭的吸附也有影响。活性炭一般在酸性条件下比在碱性条件下有较高的吸附量。吸附反应通常是放热反应,因此温度低对吸附反应有利。当然,活性炭的吸附能力与污水浓度有关。在一定的温度下,活性炭的吸附量随被吸附物质平衡浓度的提高而提高。


河南焦作颗粒活性炭能净化水质,去除色素、余氯、胶体、有机物(合成洗涤剂、农药、除草剂、杀虫剂、合成染料、三卤甲烷、卤乙酸、内分泌干扰物如PAES等。)、重金属(如汞、银、镉、铬、铅、镍等。)、放射性物质等,这是很早用在净水器上的。一般颗粒活性炭净水器不仅用在家用反渗透纯水机上,大部分超滤、陶瓷、KDF、UV等净水器都有使用。一般3到6个月更换一次,视当地水质和用水量而定。颗粒活性炭和KDF都可以去除水中的余氯,但KDF与氯反应生成锌离子(Zn2+),可能导致水中锌超标,而用颗粒活性炭去除氯就没有这种担心。颗粒活性炭在活化过程中形成大量各种形状的微孔,构成具有吸附作用的巨大表面积,其比表面积为500 ~ 1200m2/g,比表面积越大,吸附效果越好。



河南焦作颗粒活性炭能够有效地吸附对氯代烃、有机磷和氨基甲酸酯的吸附剂,同时也吸附了苯醚、硝基氯苯、萘、乙烯、苯酚、丙酮、艾氏剂、烷基苯磺酸及许多酯和芳烃化合物。二次出水中含有不被颗粒活性炭吸附的有机物,例如中间可分解的蛋白质,比原来的有机物更难被颗粒活性炭吸附,颗粒活性炭的去除能力低,只有23-60%。颗粒活性炭常用于吸附分子,颗粒活性炭的吸附性决定了应用性,吸附性与各种碳型孔的大小分布有关。以水蒸气活化的泥煤基、椰壳基和椰壳基粉状颗粒活性炭为例,泥煤基颗粒活性炭有微孔和中孔,颗粒壳活性炭多应用棕煤基煤基煤基煤中孔多,颗粒壳活性炭有大中孔,提供优良的进入性椰壳活性炭主要是微孔,只适用于低分子的去除。


河南焦作颗粒活性炭其孔隙结构呈三分散系统,即它们的孔径很不均匀,首要集中在三类尺度规模:大孔、中孔和微孔。大孔又称粗孔,指半径大于100-200mm的孔隙。在大孔里蒸气是不会有凝缩现象的。大孔的内外表与非孔型炭外表之间没有本质上的差异,其所占份额又很小,可以疏忽它对吸附量的影响。大孔在吸附过程中起吸附通道的作用。中孔也称过渡孔,指蒸汽能在其中发生毛细管凝缩而使吸附等温线呈现滞后回线的孔隙,其有效半径常处于2-100mm。中孔的尺度相对大孔小许多,尽管其内外表与非孔型炭外表之间也无本质的差异,但由于其比外表已占必定的份额,所以对吸附量存在必定的影响。但一般情况下,它首要起粗、细吸附通道的作用。微孔有着与被吸附物质的分子属同一量级的有效半径(小于2mm),是活性炭中重要的孔隙结构,决议其吸附量的巨细。微孔内外表因为其相对防止吸附力场重叠,致使它与非孔型炭外表之间呈现本质差异,因此影响其吸附机制。



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