颗粒活性炭用于盐湖卤水净化脱色的研究

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一种矿井卤水的净化工艺的制造方法与工艺

一种矿井卤水的净化工艺的制造方法与工艺

一种矿井卤水的净化工艺的制造方法与工艺【前言】矿井卤水是指含有高浓度的营养盐和重金属等有害物质的水体,严重影响了矿山环境和人类健康。

研发一种高效的矿井卤水净化工艺对于保护环境和人类健康至关重要。

【技术介绍】1. 酸碱中和该工艺主要使用酸和碱两种化学药剂将矿井卤水的pH值调整到7左右,从而达到中和的效果。

具体来说,当矿井卤水的pH值偏低时,加入碱性物质可以中和过量的酸性物质,同时也有助于将重金属等有害物质转化为沉淀状态;反之,当矿井卤水的pH值偏高时,加入酸性物质可以中和过量的碱性物质,从而帮助其他工艺更好地实施。

2. 混凝沉淀该工艺主要使用聚合铝混凝剂将矿井卤水中的悬浮颗粒、微粒子、胶体等物质凝聚成大颗粒,从而方便后续的沉淀和处理。

混凝剂本身也会与水中的有机物和无机物形成复合沉淀物,并将重金属等有害物质随之拦截下来。

3. 微电解氧化微电解氧化是一种通过高压电场作用下的电解质溶液,使其在电极表面产生氧化还原反应而去除水中有害物质的技术。

矿井卤水中的有机物可以通过电解氧化分解为较小的无害物质,而其中的重金属离子则会在电极上发生还原、氧化等反应,随后被沉淀下来。

4. 电析析电析析是一种通过电场作用下的膜分离技术,将原本难以分离的离子分别聚集在两个电极之间的技术。

该工艺主要利用阴阳离子交替通电,从而让原本杂乱无章的离子在电场力的作用下自动排列成纵向排列的单种离子带。

随后,离子便可被氢氧化铁等中和药剂拦截,从而实现对矿井卤水中重金属离子的有效去除。

5. 活性炭吸附活性炭具有微孔、中孔和大孔三个孔径大小,可以吸附和去除水中的有机物和部分无机物质。

该工艺主要将矿井卤水通过活性炭装置,利用活性炭的吸附能力分离出水中的悬浮颗粒和微粒子,同时将未被去除的有机物和无机物吸附到活性炭表面,并进一步去除残留的重金属离子。

【流程图】本研究提出的矿井卤水净化工艺的流程图如下图所示:酸碱中和→ 混凝沉淀→ 微电解氧化→ 电析析→ 活性炭吸附【实验结果】经过实验验证,该工艺能够有效去除矿井卤水中的营养盐和重金属离子等有害物质,处理后的水质得到了较好的改善。

活性炭脱色原理和操作

活性炭脱色原理和操作

活性炭脱色原理和操作活性炭是一种黑色粉状,粒状或丸状的无定形具有多孔的碳,主要成分为碳,还含少量氧、氢、硫、氮、氯。

也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层间不规则堆积。

具有较大的表面积(500~1000米2/克),有很强的吸附性能,能在它的表面上吸附气体、液体或胶态固体;对于气体、液体,吸附物质的质量可接近于活性炭本身的质量。

其吸附作用具有选择性,非极性物质比极性物质更易于吸附。

在同一系列物质中,沸点越高的物质越容易被吸附,压强越大温度越低浓度越大,吸附量越大。

反之,减压,升温有利于气体的解吸。

常用于气体的吸附、分离和提纯,溶剂的回收,糖液、油脂、甘油、药物的脱色剂,饮用水及冰箱的除臭剂,防毒面具中的滤毒剂,还可用作催化剂或金属盐催化剂的载体。

早期生产活性炭的原料为木材、硬果壳或兽骨,后来主要采用煤,经干馏、活化处理后得到活性碳生产方法有:①蒸汽、气体活化法。

利用水蒸气或二氧化碳在850~900℃将碳活化。

②化学活化法。

利用活化剂放出的气体,或用活化剂浸渍原料,在高温处理后都可得到活性炭。

活性炭具有微晶结构,微晶排列完全不规则,晶体中有微孔(半径小于20[埃]=10-10米)、过渡孔(半径20~1000)、大孔(半径1000~100000),使它具有很大的内表面,比表面积为500~1700米2/克。

这决定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。

工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好,它的结构力求稳定,吸附所需能量小,以有利于再生。

活性炭用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味,气体分离、溶剂回收和空气调节,用作催化剂载体和防毒面具的吸附剂。

活性炭脱色效果在水中最强,有机溶剂中较弱。

一般加—3%(W/V),搅拌30~60分钟,活性炭的粒度对脱色时间有影响,而且不同生产厂家,不同加工方法生产的活性炭,脱色效果相差很大。

脱色温度和PH要根据你产物的性质,通过试验确定了。

盐湖卤水资源开发利用中的技术问题与研究进展

盐湖卤水资源开发利用中的技术问题与研究进展

盐湖卤水资源开发利用中的技术问题与研究进展盐湖卤水是指存在于盐湖中的高浓度卤水,其含有丰富的矿物质和盐类。

盐湖卤水资源的开发利用,对于国家经济发展和绿色可持续发展具有重要意义。

然而,在盐湖卤水资源开发利用过程中存在着一些技术问题和研究进展。

首先,盐湖卤水开采和提纯技术是盐湖卤水资源开发利用的重要环节。

盐湖卤水开采技术通常采用溢流法或井口陷水法,但这些方法存在着水资源浪费、环境影响和盐度不均等问题。

因此,需要研究并开发更加高效、环保的盐湖卤水开采技术。

在盐湖卤水的提纯过程中,主要存在着蒸发结晶、膜分离和萃取等技术。

蒸发结晶是目前应用最广泛的方法,但其能耗较高,同时会产生大量的结晶泥浆,影响环境。

与之相比,膜分离技术具有能耗低、生产成本低、操作简单等优势,但目前膜寿命短、膜污染和技术难度较大等问题仍然存在。

因此,需要进一步研究和开发适用于盐湖卤水提纯的新型膜材料和膜分离技术,以提高盐湖卤水的提纯效率和降低成本。

其次,盐湖卤水中的矿化度和矿物质含量多样性也给其开发利用带来了技术挑战。

不同盐湖卤水的矿化度和矿物质含量不同,需要针对不同盐湖的特点开发相应的技术方案。

例如,对于含钾盐湖卤水,可以研究开发钾盐提取技术;对于含镁盐湖卤水,可以研究开发镁盐的提取和加工技术。

因此,需要加强对不同盐湖卤水特性的研究,并根据特性特点开展相应的技术研究。

此外,盐湖卤水的环境保护和可持续利用也是一个重要问题。

盐湖卤水的开发利用过程中会产生大量的废水和固体废弃物,对环境造成一定的影响。

因此,需要研究和开发高效、环保的废水处理技术和固体废弃物处理技术,实现盐湖卤水的环境友好利用。

在盐湖卤水资源开发利用的研究进展方面,近年来取得了一些重要成果。

例如,膜分离技术在盐湖卤水提纯领域得到了广泛应用,研发了一系列适用于盐湖卤水提纯的膜材料和膜分离装置。

此外,利用化学方法和生物技术提取和加工盐湖卤水中的矿物质的研究也取得了一定的进展。

此外,一些盐湖卤水资源开发利用示范项目也在国内外陆续启动,为盐湖卤水资源开发利用提供了宝贵的经验。

颗粒活性炭吸附饮用水中卤乙酸特性研究

颗粒活性炭吸附饮用水中卤乙酸特性研究

Study on GAC adsorption perf ormance of haloacetic acids in drinking water
Wan Rong2fang1 , Gao Nai2yun1 , Wu Hai2hui1 , Xu Bin1 , Zhao Jian2f u1 , Le Lin2sheng2
国家高技术研究发展计划 ( 863 ) 资助项目 ( 2002AA601130) ; 国家科技攻关计划重大项目 ( 2003BA808A17) 。
卤乙酸 ( haloscetic acids , HAAs) 是主要的氯化 消毒副产物之一 , 目前水样中仅能检测一氯乙酸 ( MCAA) ,二氯乙酸 ( DCAA) ,三氯乙酸 ( TCAA ) ,一
GAC 对于饮用水中卤乙酸的处理有其自身的
[2 ]
采用分析纯的试剂 DCAA 和 TCAA 分别配制 成浓度为 200 μg/ L 的溶液 。采用蒸馏水和上海市 政管网自来水稀释到试验所需浓度 , 试验水质参数 见表 2 。
表2 试验水质参数
水56 6. 95 ~ 7. 43 DOC / mg/ L 1. 07 ~ 1. 67 4. 61 ~ 7. 02
mg/ g 。 1. 2 HAAs 溶液配制
6
给水排水 Vol. 31 No . 12 2005
DCAA 的一定浓度的水样 ,在 20 ℃ 的恒温摇床中以 160 次/ min 的频率震荡吸附 。然后每隔一定时间取
用于液相吸附时 ,Langmuir 公式形式为 :
q= Q bCe 1 + bCe
0
出一个细口瓶 , 水样用 0. 45 μm 过滤膜过滤后 , 测 定 DCAA 和 TCAA 浓 度 , 并 分 别 计 算 GAC 吸 附

活性炭脱色原理

活性炭脱色原理

活性炭脱色原理活性炭,又称活性炭或脱色炭,是一种具有极强吸附能力的吸附剂,常用于脱色、脱臭、净化水质和空气等方面。

活性炭的脱色原理是通过物理吸附和化学吸附作用,将颜色物质和有机杂质吸附在其表面,从而使溶液变得清澈透明。

下面将详细介绍活性炭脱色的原理和相关知识。

首先,活性炭的脱色原理主要是通过物理吸附作用实现的。

活性炭具有大孔、中孔和微孔等多级孔结构,这些孔结构可以提供大量的吸附位点,使其具有很强的吸附能力。

当有机颜色物质和杂质分子进入活性炭的孔隙时,它们会被吸附在孔壁上,从而使溶液变得透明。

此外,活性炭表面还具有丰富的功能基团,如羟基、羧基等,这些功能基团也能与颜色物质和杂质发生化学吸附作用,增强活性炭的脱色效果。

其次,活性炭的脱色原理还涉及化学吸附作用。

活性炭表面的功能基团可以与颜色物质和杂质之间发生化学反应,形成新的化合物,从而使其失去颜色或变得不溶于水。

这种化学吸附作用在一定程度上能够提高活性炭的脱色效果,特别是对一些难以去除的颜色物质和有机杂质,具有很好的脱色效果。

此外,活性炭的脱色原理还与溶液中颜色物质和杂质的性质有关。

一般来说,活性炭对有机颜色物质和杂质有很强的吸附能力,尤其是对大分子量、高极性和不稳定的有机物质具有很好的吸附效果。

因此,在实际应用中,可以根据溶液中颜色物质和杂质的性质选择合适的活性炭种类和使用条件,以达到最佳的脱色效果。

总之,活性炭的脱色原理是通过物理吸附和化学吸附作用,将溶液中的颜色物质和有机杂质吸附在其表面,从而实现脱色的目的。

活性炭具有很强的吸附能力和化学反应能力,能够有效去除溶液中的颜色物质和杂质,使其变得清澈透明。

在实际应用中,可以根据溶液的性质和要求选择合适的活性炭种类和使用条件,以获得最佳的脱色效果。

颗粒活性炭对模拟活性染料废水的吸附脱色效果

颗粒活性炭对模拟活性染料废水的吸附脱色效果
wa s t e wa t e r c o n c e n t r a t i o n, pH v a l u e, a bs o r p t i o n t e mp e r a t ur e a n d a d s o r p t i o n t i me o n t h e a d s o r p t i o n d e c o l o r i n g e f f e c t f o r d y e wa s t e wa t e r we r e i n v e s t i g a t e d. Th e r e s e a r c h r e s u l t s s h o we d t h a t c o c o n u t s h e l l a c t i v a t e d c a r b o n h a s a b e t t e r a d s o r p t i o n d e c o l o r i n g e f f e c t ,c o mp a r e d wi t h c o a l — b a s e d a c t i v a t e d c a r b o n a n d n u t s h e l l a c t i v a t e d c a r b o n. Th e l a r g e r me s h s i z e,t h e b e t t e r a d s o r p t i o n d e c o l o r i n g e f f e c t c a n b e a c h i e v e d. Th e a d s o r p t i o n d e c o l o r i n g e f f e c t o f a c t i v a t e d c a r bo n or f d y e wa s t e wa t e r d e c r e a s e s l i ne a r l y wi t h t h e i n c r e a s e o f d y e c o n c e n t r a t i o n. T h e a d s o r p t i o n de c o l o r i n g e f f e c t o f a c t i v a t e d c a r b o n i n t h e a c i d i c c o n d i t i o n i s b e t t e r

污水处理中的颗粒活性炭吸附技术

污水处理中的颗粒活性炭吸附技术
属离子、合成染料等污染物。
稳定性好
颗粒活性炭的物理和化学性质稳定,不易 降解,使用寿命长,能够长期保持吸附性
能。
易于再生和重复利用
颗粒活性炭可以通过热再生、化学再生或 生物再生等方法进行再生,实现重复利用 ,降低处理成本。
适应性强
颗粒活性炭对各种污水水质具有较强的适 应性,可在不同pH值和温度条件下使用。
处理效率问题
总结词
处理效率低下
详细描述
颗粒活性炭吸附技术在污水处理中的处理效率受多种因素影响,如活性炭的吸附 容量、污水水质、处理温度等。处理效率低下可能导致出水水质不达标,影响环 境质量。
再生问题
总结词:再生困难
详细描述:颗粒活性炭在吸附饱和后需要进行再生,以恢复其吸附性能。然而, 目前颗粒活性炭的再生方法较为繁琐,且再生效果不理想,导致其在污水处理中 的使用成本增加。
低水体的BOD和COD。
除磷脱氮
活性炭的吸附作用还能促进磷和 氮的去除,通过生物硝化和反硝 化作用,提高污水处理的脱氮除
磷效果。
改善水质
经过活性炭吸附处理后的生活污 水,其水质得到显著改善,满足
排放标准或回收利用的要求。
工业废水处理
去除重金属
颗粒活性炭对多种重金属离子具 有较强的吸附能力,能够有效去 除工业废水中含有的铅、汞、镉
颗粒活性炭能够有效去除水中的有机物, 包括溶解性有机物、色度、气味等。
颗粒活性炭对重金属离子如铅、汞、镉等 具有较强的吸附作用,能够降低其在水中 的浓度。
脱氮除磷
消毒与灭菌
颗粒活性炭能够通过物理和化学吸附作用 去除水中的氮、磷等营养盐,有助于改善 水体的富营养化问题。
颗粒活性炭在处理过程中可以吸附部分细 菌和病毒,同时具有一定的消毒和灭菌作 用,提高水质安全性。

颗粒活性炭

颗粒活性炭

制备方法
无粘结剂法
粘结剂法
无粘结剂法
无需添加粘结剂制备颗粒活性炭可分为两种:一是将一定形状尺寸的天然木质原料直接进行炭活化,得到无 定形颗粒状活性炭;二是在无需添加粘结剂的条件下,化学药剂活化法自成型制备颗粒活性炭。
丰富的成型天然木质植物原料,如椰壳、核桃壳、橄榄核等果壳果核类,可直接通过物理或化学活化法制备 不定形颗粒活性炭。Poinern等以澳洲坚果壳为原料,先进行高温炭化,再结合二氧化碳活化法制备颗粒活性炭, 并探讨了活化温度对活性炭吸附金的影响。结果表明,高温活化有利于提高颗粒活性炭的吸金容量。贺德留等发 明了磷酸法生产木质无定形颗粒活性炭技术,通过对原料(主要是果壳、果核)的预粉碎、浸泡、浮分及低温下干 燥炭化处理,活化后可得具有较高强度和吸附力的产品。结果表明,原料粒度为 20 ~ 40目有利于活化剂的渗透, 相比氯化锌法,提高了无定形炭的强度,且碘值>950 mg/g,B焦糖色>100%,相比物理法其生产成本降低了 40%。
除了煤质原料,研究者对木质原料及其他原料制备颗粒活性炭也进行了大量研究。夏洪应等以烟杆废弃物为 原料,木焦油为复合粘合剂,分别采用水蒸气和二氧化碳活化法制备颗粒活性炭。结果表明,900 ℃活化时,水 蒸气法颗粒活性炭呈微孔型,BET比表面积为 1037 m2/g,总孔容积为0.8152 mL/g;二氧化碳法活性炭炭也呈 微孔型,比表面积为 947.81 m2/g,总孔容为 0.48 mL/g,但得率高于水蒸气法。
在液相吸附应用上,颗粒活性炭广泛使用于饮用水净化、工业废水处理、酿酒、脱色、脱味、除臭、干燥剂、 溶剂回收等领域。对于日益严重的水污染,不仅破坏水中生态系统,而且对于人类健康和社会经济具有重资源丰富、价格低廉等优点,广泛用于颗粒活性炭的制备原料。当前,制造煤质颗粒活性 炭所用的原料煤都是无粘结性和弱粘结性的煤,如无烟煤、弱粘煤、褐煤等,因此均需要在原料煤中添加一定数 量的粘合剂,使之压制成型。由于煤焦油的沥青含量高,对煤粉的粘结能力强,因此,我国煤质活性炭工厂大多 数采用煤焦油作为粘结剂。杜亚平等采用煤焦油作为石油基颗粒活性炭的粘结剂,与无烟煤混捏,经挤压成型, 活化制得机械强度较高、微孔发达的颗粒活性炭,可作为净化空气或水用吸附剂。

脱色用木质颗粒活性炭的制备研究

脱色用木质颗粒活性炭的制备研究

第25卷第2期2005年6月林产化学与工业Che mistry and Industry of Forest ProductsV o.l25N o.2June2005脱色用木质颗粒活性炭的制备研究*WANG Z G王志高,蒋剑春,邓先伦,许玉(中国林业科学研究院林产化学工业研究所,江苏南京210042)摘要:以木屑为原料,磷酸为活化剂,使用捏合机对木屑磷酸混合料进行预处理,制得了脱色用颗粒活性炭。

其性能指标为:亚甲基蓝吸附值155~170mL/g,A法焦糖脱色率100%以上,灰分4%以下,强度95%以上。

其孔分布以中孔为主,达到了50%~65%。

可用于发酵液等食品和制药行业的脱色精制。

研究还着重讨论了制备过程中活性炭的成型机理,认为机械捏合和热处理是提高该颗粒活性炭强度的关键。

关键词:木屑;颗粒活性炭;液体脱色中图分类号:TQ424.1文献标识码:A文章编号:0253-2417(2005)02-0039-04STUDY ON THE TECHNOLOGY OF MANUFACTUR I N G GRANULAR ACT I V ATED CARBON FRO M S AWDU S T F OR DECOLOR IZ AT I O N OF L I Q U ID WANG Zh-i gao,JI A NG Jian-chun,DENG X ian-lun,XU Yu(Institute of Che m ical Indu stry of Forest Products,CAF,N anjing210042,China)Abstrac t:G ranu l a r ac tivated carbon for decolor i zati on o f li qu i d w as m ade fro m sawdust by acti v ati on w i th H3PO4.T he prope rti es o f t he prepared product w ere as fo ll ow s:m e t hy l ene b l ue155-170mL/g;deco loriza tion o f cara m e lA \100%;ash[4%;abrasive resistance\95%;and the rate ofm esopore50%-65%.M o reover,the m ode-li ng m echan i s m dur i ng t he prepar i ng process w as e m phati ca lly d iscussed to reach the fo llo w i ng conclus i on:the keypo i nt for i m prov ing abrasive resi stance of granular acti va ted carbon i s to chose t he suitable conditi ons o f kneadi ng and heat treat m ent.T he product can be app lied t o t he deco l o rization and re fi ni ng of fer m enta ti on li qu i d in food and m ed-ic i ne i ndustries.K ey word s:sa w dust;granular acti va ted carbon;deco l o rization o f liquid随着我国食品、制药等行业的快速发展,液体脱色用活性炭的需求量越来越大。

净化水用煤质颗粒活性炭GB 7701.4-87

净化水用煤质颗粒活性炭GB 7701.4-87

本标准适用于以煤为主要原料,经成型、炭化、活化所制成的净化水用活性炭。

净化水用煤质颗粒活性炭主要用于工业用水的脱氯、除油,以及污水的深度净化处理。

1 技术要求1.1 外观:暗黑色的炭素物质,呈颗粒状。

1.2 净化水用煤质颗粒活性炭技术指标应符合下列要求:项目指标水分,%强度,%碘吸附值,mg/g 亚甲蓝吸附值,mg/g 苯酚吸附值,mg/g 装填密度,g/L>2.75 粒度,mm1.00~1.50>2.751.50~2.751.00~1.50≤1.00≤5≥85≥800≤2%不规定≤14%≤1%用户如对粒度、吸附值有特殊要求,可在订合同时商订。

2 测定方法2.1 水分的测定:按GB7702.1-87《煤质颗粒活性炭水分测定方法》。

2.2 粒度的测定:按GB7702.2-87《煤质颗粒活性炭粒度测定方法》。

2.3 强度的测定:按GB7702.3-87《煤质颗粒活性炭强度测定方法》。

2.4 装填密度的测定:按GB7702.4-87《煤质颗粒活性炭装填密度测定方法》。

2.5 亚甲蓝吸附值的测定:按GB7702.6-87《煤质颗粒活性炭亚甲蓝吸附值测定方法》。

2.6 碘吸附值的测定:按GB7702.7-87《煤质颗粒活性炭碘吸附值测定方法》。

2.7 苯酚吸附值的测定:按GB7702.8-87《煤质颗粒活性炭苯酚吸附值测定方法》。

3 验收规则按GB7701.1-87《脱硫用煤质颗粒活性炭》第3章验收规则。

4 包装、标志按GB7701.1-87第4章包装、标志。

5 贮存、运输按GB7701.1-87第5章贮存、运输。

附加说明:本标准由中华人民共和国兵器工业部提出。

本标准由国营新华化工厂负责起草。

颗粒脱色活性炭及其制备方法[发明专利]

颗粒脱色活性炭及其制备方法[发明专利]

[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公布说明书[11]公开号CN 101054176A[43]公开日2007年10月17日[21]申请号200710010575.1[22]申请日2007.03.09[21]申请号200710010575.1[71]申请人朝阳森塬活性炭有限公司地址122000辽宁省朝阳市经济技术开发区朝阳森塬活性炭有限公司[72]发明人李国君 古可隆[51]Int.CI.C01B 31/12 (2006.01)C01B 31/08 (2006.01)B01J 20/30 (2006.01)权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 1 页[54]发明名称颗粒脱色活性炭及其制备方法[57]摘要本发明是用于焦糖脱色专用活性炭及其制备方法,是以硬质果壳或煤炭为原料,采用物化浸渍活化法处理炭化料的方法制得活性炭,该浸渍液主要由磷酸、氢氧化钠、氧化镁和氯化锌组成的水溶液,各组份的重量配比为磷酸∶氢氧化钠∶氧化镁∶氯化锌=1∶0.8~2.0∶0.5~1.0∶1~1.5,所制得活性炭碘值800~1000mg/g,焦糖脱色率为80~100%,机械强度 95%。

原料经炭化、浸渍、烘干、活化处理制成产品。

本发明产品不但具有优异的脱除大分子色素的能力,还兼具常规物理炭较高的机械强度,产品应用广泛;颗粒活性炭替代了传统粉状炭,用脱色柱代替脱色罐,活性炭由一次性使用,变成反复使用,反复再生,脱色系统长期连续运行。

200710010575.1权 利 要 求 书第1/1页 1、一种颗粒脱色活性炭,其特征是以硬质果壳或煤炭为原料,采用物化浸渍活化法处理炭化料的方法制得活性炭,该浸渍液主要由磷酸、氢氧化钠、氧化镁和氯化锌组成的水溶液,各组份的重量配比为磷酸∶氢氧化钠∶氧化镁∶氯化锌=1∶0.8~2.0∶0.5~1.0∶1~1.5,所制得活性炭碘值800~1000mg/g,焦糖脱色率为80~100%,机械强度≥95%。

活性炭吸附脱色法在生产高品质氯化钠中的作用机理研究

活性炭吸附脱色法在生产高品质氯化钠中的作用机理研究

活性炭吸附脱色法在生产高品质氯化钠中的作用机理研究活性炭吸附脱色法是一种常用的工业脱色方法,广泛应用于食品、制药、化工等行业中。

在生产高品质氯化钠中,活性炭吸附脱色法具有重要的应用价值。

本文将从活性炭的性质、吸附机理和在生产高品质氯化钠中的作用等方面进行详细研究。

首先,我们来了解一下活性炭的性质。

活性炭是一种高度孔隙化的吸附剂,具有丰富的孔隙结构和大比表面积。

其孔隙分为微孔、介孔和宏孔三类,微孔是最主要的吸附孔隙。

活性炭的孔隙结构使其具有较强的吸附能力和选择性。

此外,活性炭还具有比较好的热稳定性和化学稳定性,能够在高温和强酸碱条件下稳定存在。

活性炭吸附脱色的作用机制主要是通过杂质与活性炭之间的物理和化学吸附作用实现。

物理吸附主要是通过活性炭的孔隙结构吸附分子,包括范德华力和毛细作用等;化学吸附则是通过活性炭表面的活性位点与杂质之间的化学反应实现。

由于活性炭表面存在大量的活性位点,如羟基、羰基等,因此具有较好的选择性吸附分离能力,能够将有机色素、杂质等高效地吸附在活性炭上,并使其脱色。

在高品质氯化钠的生产中,活性炭吸附脱色法起到了重要的作用。

首先,活性炭能够有效地去除氯化钠中的有机色素。

有机色素是氯化钠中常见的杂质之一,其存在不仅影响氯化钠的品质,还会导致氯化钠溶液的浊度增加和颜色变深,给后续的生产过程带来困扰。

活性炭通过其强大的吸附能力和选择性,能够将有机色素快速高效地吸附,并使氯化钠溶液脱色。

其次,活性炭还能够去除氯化钠中的重金属离子等杂质。

在氯化钠的生产过程中,由于原料和工艺等因素的影响,常常会存在重金属离子的污染。

这些重金属离子不仅对氯化钠的品质和安全性构成威胁,还可能对环境造成污染。

活性炭能够通过其形成的吸附电场和化学反应功能,有效地去除氯化钠中的重金属离子,实现脱离杂质,提升氯化钠的品质。

另外,活性炭还可以调节氯化钠溶液的PH值。

在氯化钠的生产过程中,为了满足不同的工艺要求,往往需要对溶液的PH值进行调节。

海水淡化设备中活性炭的应用研究

海水淡化设备中活性炭的应用研究

海水淡化设备中活性炭的应用研究近年来,随着全球水资源的日益枯竭和人口的快速增长,海水淡化技术被广泛应用于解决淡水短缺的问题。

而在海水淡化设备中,活性炭作为一种重要的吸附剂和过滤介质,对于改善水质和提高海水淡化设备的性能起到了关键作用。

本文将探讨海水淡化设备中活性炭的应用,并分析其影响因素以及未来的发展方向。

活性炭在海水淡化设备中起到了多重作用。

首先,活性炭能够去除水中的有机物和颜色。

海水中存在着大量的有机物,如藻类、细菌和悬浮物等。

这些有机物不仅会造成水质的恶化,还会对海水淡化设备的正常运行产生不利影响。

通过使用活性炭作为吸附剂,可以有效去除水中的有机物,提高水质的净化效果。

其次,活性炭具有吸附氯和氯化物离子的能力。

在海水淡化过程中,常使用氯进行消毒和杀菌。

然而,过高的氯含量可能对人体健康产生不利影响。

活性炭能够吸附氯和氯化物离子,有效降低水中的氯含量,提供更为健康和安全的饮用水。

此外,活性炭还可以去除水中的异味和污染物。

海水中往往存在着异味种类繁多的污染物,如硫化物、挥发性有机物(VOCs)等。

这些污染物不仅会影响水的味道,还会对人体健康产生潜在危害。

活性炭通过其强大的吸附作用,能够有效去除异味和污染物,改善水的品质,使其更具可接受性。

在活性炭的应用过程中,存在一些影响其吸附和过滤效果的因素。

首先是活性炭的物理和化学性质。

活性炭的孔径大小和分布、比表面积以及表面官能团的种类和含量等都会影响其吸附和过滤的效果。

其次是水质和操作条件。

不同的水源和水质特征会对活性炭的吸附和过滤性能产生影响,如水的温度、pH值、溶解氧含量等。

同时,操作条件如流速、滤料层厚度等也会对活性炭的应用效果产生一定的影响。

未来,活性炭在海水淡化设备中的应用还有较大的发展空间。

首先,随着对水资源的需求不断增加,海水淡化技术将成为未来解决淡水资源问题的关键措施之一。

活性炭作为其中一个重要的组成部分,其需求必将持续增长。

其次,随着科技的不断进步,活性炭的制备技术也将不断突破和改进。

活性炭吸附脱色法在生产高品质氯化钠中的应用效果分析

活性炭吸附脱色法在生产高品质氯化钠中的应用效果分析

活性炭吸附脱色法在生产高品质氯化钠中的应用效果分析活性炭是一种具有大孔径和广泛孔径分布的多孔性吸附材料,广泛应用于水处理、空气净化、化工生产等领域。

在生产高品质氯化钠中,活性炭吸附脱色技术被广泛应用,能够有效去除溶液中的杂质,提高氯化钠的纯度和质量。

本文将从活性炭的工作原理、脱色效果和影响因素等方面对活性炭吸附脱色法在生产高品质氯化钠中的应用效果进行分析。

一、活性炭的工作原理活性炭是一种具有高度发达的孔隙结构和巨大的比表面积的吸附剂。

其内部孔隙结构包括微孔、中孔和大孔。

这些孔隙能够吸附并附着在其表面上的杂质分子,从而实现对溶液中色素、有机物等污染物的去除。

活性炭的吸附作用主要通过物理吸附和化学吸附来完成。

物理吸附是指吸附分子与活性炭表面之间的弱相互作用力,主要包括范德华力和静电作用力。

而化学吸附是指吸附分子与活性炭表面发生化学反应,并形成化学键。

活性炭的多孔性和比表面积决定了其较大的吸附容量和较高的吸附速度。

二、脱色效果分析1. 去除溶液中的色素氯化钠溶液中常常含有一些色素,如铁离子、有机染料等,这些色素会影响产品的质量和外观。

活性炭能够有效去除溶液中的色素,使氯化钠纯度上升。

实验证明,使用活性炭吸附脱色后的氯化钠产品颜色更加明亮、透明,质量更高。

2. 去除溶液中的有机物氯化钠溶液中还常常含有一些有机物,如酚类、酮类等,这些有机物会影响氯化钠的质量。

活性炭能够吸附和去除这些有机物,使溶液中的杂质含量降低,从而提高了氯化钠的纯度和质量。

三、影响因素分析1. 活性炭的性质活性炭的物理性质、化学性质和孔隙结构特征等会直接影响其吸附性能。

一方面,高孔隙度和大比表面积的活性炭能提供更多的吸附位点,增加吸附容量和吸附速度;另一方面,活性炭的表面电荷性质也对吸附有重要影响。

2. 溶液中杂质的性质溶液中杂质的性质对活性炭吸附的效果有一定影响。

一般来说,活性炭对非极性有机物的吸附能力较强,而对极性有机物和无机杂质的吸附能力较弱。

颗粒活性炭用于盐湖卤水净化脱色的研究

颗粒活性炭用于盐湖卤水净化脱色的研究

颗粒活性炭用于盐湖卤水净化脱色的研究
杨凤玲;张子兴;刘海龙;程芳琴
【期刊名称】《无机盐工业》
【年(卷),期】2008(40)1
【摘要】为降低色度对盐化工产品质量的影响,提高盐湖卤水综合利用的产品附加值,采用颗粒活性炭对盐湖卤水净化脱色.通过静态吸附实验,探讨了活性炭的用量、温度、pH对脱色率的影响.研究结果表明:每50 mL卤水加入6 g颗粒炭,在
pH=2,90℃下吸附9 h,卤水脱色率达到70%.卤水自身的高离子强度和高粘度使得水分子流动性差,进而严重制约吸附效率的提高.投入大量的吸附剂和延长吸附时间亦能提高吸附效率,但成本也随之增加,在实际应用中意义不大.改善吸附工艺条件是提高吸附效率的关键所在.
【总页数】3页(P52-54)
【作者】杨凤玲;张子兴;刘海龙;程芳琴
【作者单位】山西大学环境与资源学院,山西太原,030006;山西大学环境与资源学院,山西太原,030006;山西大学环境与资源学院,山西太原,030006;山西大学环境与资源学院,山西太原,030006
【正文语种】中文
【中图分类】TQ127.11
【相关文献】
1.吉兰泰盐湖卤水净化除杂工艺研究 [J], 李彩虹;王少青;王佩佩;宫海燕
2.颗粒活性炭用于木糖液脱色的实验研究 [J], 贺东海;赵光辉;聂圣才;李俊萍
3.颗粒活性炭负载TiO2薄膜用于染料污水脱色的研究 [J], 张桂兰
4.盐湖卤水净化除杂的试验研究 [J], 程芳琴;李华;田园春
5.颗粒活性炭对淀粉糖浆脱色条件的研究 [J], 陈春霞;邹德君
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用活性炭吸附法除去盐湖卤水中杂质

用活性炭吸附法除去盐湖卤水中杂质
活性炭与水体接触吸附时间的确定直接影响到 工艺中能否实现充分利用活性炭的吸附能力, 也是 决定其吸附率的关键因素。按 1. 3. 2所得的实验数 据做图, 如图 3、图 4所示。
图 1 活性炭用量对 COD 去除率的影响
图 2 活性炭用量对 浊度 去除率的影响
从图 1看出, 木质活性炭和煤质活性炭均为在 加入量达 2. 0 g时 COD去除率最大, 最大去除率分
在 500 m L 的三角瓶中分别加入 2. 0 g 3种不同 的活性炭 后 再加 入 200 mL 盐湖 卤 水, 在 19 e , 60 r /m in, 振荡 15, 30, 45, 60, 75 m in, 用滤纸滤出吸 附剂。分别测滤液的浊度和 COD, 重复 3次。 1. 3. 3 确定最佳吸附温度
表 2 3种活性炭的物理化学性质
活性炭 种类
(
吸附值 m g# g-
/
1
)
亚甲基蓝 吸附值 / ( m g# g- 1 )
强 度/ %
比表面积 / ( m2# g- 1 )
灰分 %
/ 含水 率 /%
pH
果壳活性炭 \ 920 \ 90 \ 98 1 600 < 41 1 [ 10 6 煤质活性炭 \ 900 \ 120 \ 85 1 288 < 12. 0 [ 10 6 木质活性炭 \ 1 038 \ 150 \ 72 1 857 < 21 5 [ 12 6
活性炭的吸附作用绝大部分 是在微孔内进行 的, 吸附量受微孔的数量支配。高尚愚等 [ 1 ] 研究发 现, 活性炭的碘值吸附值、亚甲基蓝脱色力等指标, 分别 与 活 性 炭 孔 隙 结 构 中 半 径 约 为 0. 55 nm、 0. 8 nm以上孔隙 的发达程度有 关。且各种孔 径对 活性炭吸附性能的贡献是不同的。表 2结果显示, 3 种活 性炭中 木质 活性 炭的 碘 值吸 附 值 和 亚甲 基 蓝 脱色力均高于果壳活性炭和煤质活性炭, 煤质活性 炭的亚甲基蓝脱色力显著高于果壳活性炭。图 1、 图 2反映出的不同活性炭对 COD 和浊度去除率, 也 表明活性炭对盐湖卤水的脱色净化作用与活性炭的 结构孔径密切相关, 中微 孔径越丰富 ( 表现为碘值 吸附值和亚甲 基蓝脱色 力大 ) 的 活性炭 去除 率越 好。 2. 2 吸附时间对卤水 COD、浊度去除率的影响

活性炭处理色度废水的研究

活性炭处理色度废水的研究

反应时间 / mi n

10
20
56%
81%
94%
75%
87%
96%
93%
99%
99%
2 结 晶4 紫

直晒 2 接黑 4 耐G 6
51%
73%
89%
69%
82%
93%
84%
96%
97%
61%
75%
93%
79%
88%
98%
92%
97%
98%
活2
性 翠

蓝6
61%
83%
92%
76%
88%
96%
92%
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环保与安全
河北化工
Vol . 29 No. 4 Apr . 2006
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活性炭处理色度废水的研究
张素玲 1, 郭中伟 2, 史凯莹 2 ( 1. 廊坊师范学院化学与材料科学院, 河北 廊坊 065000; 2. 河北省保定市排水总公司, 河北 保定 071105)
色的有机杂质氧化分解, 达到更好的脱色效果。但是
到一定程度后, 脱色效果的增加不是很明显, 流量从
1 m3/ h 到 2 m3/ h, 活性炭的脱色率增加缓慢。原因一
方面是活性炭的分散程度达到最大, 增加曝气量作
用开始变小, 另一方面在接触时间达到一定程度时,
一些容易氧化的物质已基本完成反应。曝气时间过
30 mg/ L, 曝气时间为 5- 20 mi n 条件下进行投加实
验。
表 1 不同活性炭种类下的脱色率
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i u n e e d s g ci ae a b n,e e au e a d p n d e l r a in r t e e iv sia e d d s u s d l f n e c so t o a e o a t t d c r o tmp r tr f h f v n H o e o oi t ae w r n e tg td a ic s e z o n tr u h s t b o p in e p rme t.T e e p rme t e ut h w d t a t e d e l r ain r t o l e c 0 , h l h s t i a srt x e o ac o i n s h x ei n a rs l s o e th e oo i t a e c u d r a h 7 % w i l s h z o e
(colfE v o m na c ne a dR suc ,h n i nv s ,aya 3 06,hn ) Sho o ni n e tl i cs n eor sS ax i r T i n0 00 C i r Se e U e u a
Ab t a t I r e e l e te if e c fc lr o atc e c lp o u t a d t n r a e te a d d v u e s r c :n o d rt d c i h n u n e o oo n sl h mia r d c s n o ic e s h d e a e o t o n l l f h
St y o d c o a i n fs l a i e b a l r ac v e ar n ud n e olr to o a tl ke brn y gr nu a t at d c bo i
Ya g Fe ln Zh n i i n ngi g。 a g Z xng,Li i n Ch ng Fa q n u Hal g, e ng i o
p =2,e e au e=9 ℃ a d a s r t n t H t mp r t r 0 n op i me:9 h Du ot e h g n c s e g h a d s n ic s y o rn tef t b o i . e t h ih i i t n t n t g vs o i b e i l,i o r o r t f i s s
水加入 6g 颗粒炭 , p 在 H=29 ,0℃下吸附 9h 卤水脱色率 达到 7 % 。卤水 自身的高离子强度 和高粘度使 得水分 , 0 子流动性差 , 进而严重制约吸附效率 的提高 。投人大量 的吸附剂 和延长 吸附时 间亦 能提 高吸附效率 , 但成 本也 随
之增加 , 在实际应用 中意义不大 。改善吸附工艺条件是提高吸附效率的关键所在 。 关键词 : 颗粒活性炭 ; 盐湖 卤水 ; 脱色 中图分类 号 :Q 2 . 1 T 17 1 文献标识码 : A 文章编号 :0 6— 9 0 2 0 ) 1 0 5 0 10 4 9 (0 8 O — 02— 3
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无 机 盐 工 业
52 Βιβλιοθήκη 第4 0卷 第 1 期 20 0 8年 1月
I NORGANI C CHEMI CALS I NDUS TRY
颗 粒 活 性 炭 用 于盐 湖 卤水 净化 脱 色 的研 究
杨 凤 玲 ,张子 兴 , 海龙 , 芳琴 刘 程
( 山西大学环境与 资源学 院 , 山西太原 00 0 ) 30 6

要: 为降低色度对盐化工产品质量的影响 , 提高盐湖 卤水综合利用 的产 品附加值 , 采用颗粒活性 炭对盐湖
卤水净 化脱色。通过静态 吸附实验 , 探讨了活性炭的用量 、 温度 、H对脱色率 的影 响。研 究结果表 明 : 5 p 每 0mL卤
p dc a e rm sl l eb n ,r u r c vt abnw saotdt p f addcl z h a aebie T e o r ut m d o a k r e g n l t a dc o a dpe y n eo r etesll r . h s f ta i a aai e r o o i tk n
l a l y i e y b d, h c e o s r sr t h n a c me to a s r e t e in y I s f w i t s v r a w i h s r u l e t c s t e e h n e n b o b n f ce c . t i me i ge s i rc ie t ob i i y i f i a n l s n p t o n a c rie a s r t n r t yi c e sn e q a t y o s r e t a d p oo g n e a s r e t i ,b c u et e c s w l b n as d o i a e b r a i gt u i fa o b nsn r ln i gt o b n me e a s o t i ei — p o n h n t b h b t h l ce e i l n o s . e eo e h w r v e p c s o d t n fa s r t n i h r h h e pn h so c e — ra d smu t e u l T rf r , o t i o et r e sc n i o so op i sw ee t e s o i c e i r a s a yh o mp h o i b o f n s ig t e a s r t n r t . n d op i ae h o Ke r s g a u a cia e a b n;atl k rn ; e oo i g y wo d : n l a tv td c r o sl a e b e d e l r r r i n
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