活性炭再生问题总结复习进程
活性炭的再生
生物再生法特点
生物法简单易行, 投资和运行费用较低, 但所需时 间较长, 受水质和温度的影响很大。微生物处理污 染物的针对性很强, 需就特定物质专门驯化。且在 降解过程中一般不能将所有的有机物彻底分解成 CO2和H2O, 其中间产物仍残留在活性炭上, 积累 在微孔中, 多次循环后再生效率会明显降低。因而 限制了生物再生法的工业化应用。仅适用于吸附易 被微生物分解的有机物的饱和炭,而且分解反应 必须彻底,即有机物最终被分解为CO2和H2O , 否则有被活性炭再吸附的可能。如果处理水中含 有生物难降解或难脱附的有机物,则生物再生效 果将受影响。
高温加热活性炭再生系统,由脱水装置、 活性炭输送、高温加热再生装置、活性炭冷 却、废气处理、活性炭贮罐组成。此外还有 加热所需的热源,如燃油、天然气、煤气或 焦炭以及电力、蒸汽锅炉。其中以再生装置 为主。
生物再生试验流程
吸附试验时4柱串联运行, 再生运行时4柱并联操作。
生物活性炭
利用活性炭对水中有机物及溶解氧的强吸附特 性,以及活性炭表面作为微生物聚集繁殖生长的良 好载体,在适宜条件下,同时发挥活性炭的吸附作 用和微生物的生物降解作用,这种协同作用的水处 理技术称为生物活性炭(Biological Activated Carbon,BAC)。 这种方法可使活性炭使用周期比通常的吸附周 期延长多倍,但使用一定时期后,被活性炭吸附而 难生物降解的那部分物质仍将影响出水水质。因此 在饮用水深度处理运行中,过长的活性炭吸附周期 将难以保证出水水质,定期更换活性炭是必须的。
溶剂再生法比较适用于那些可逆吸附,如
对高浓度、低沸点有机废水的吸附。它的 针对性较强,往往一种溶剂只能脱附某些 污染物, 而水处理过程中的污染物种类繁 多,变化不定,因此一种特定溶剂的应用 范围较窄。 对于高浓度、低沸点的有机物吸附质,应 首先考虑溶剂法再生。
活性炭再生方法
活性炭常识活性炭的作用:防毒、除毒、脱色、去臭活性炭具有一种强烈的“物理吸附”和“化学吸附”的作用,可将某些有机化合物吸附而达到去除效果,利用这个原理,我们就能很快而有效地去除水族箱水质中的有害物质、臭味以及色素等等,使水质获得直接而迅速的改善。
水族市场出售有多种活性炭产品,许多水族爱好者很难辨别它们的好坏。
有的产品根本只是木炭而已,无法有效地去除有害物质,这种从表面上看起来象木炭的产品,通常具有光泽,最好不要购买。
好的活性炭产品是经过“活化处理”的,所谓“活化处理”是指在制造过程中,将活性炭的孔隙率给予显著地提高,使其更具吸附力。
但是产品是否有经过“活化处理”用肉眼是很难辩识的,通常只能根据产品的特性说明去判断。
此外,在选购时请记住颗粒愈小,效果愈好。
因为它的总表面积愈大,孔隙愈多。
但颗粒也不可太细而成粉末状,以免造成使用上的不便,影响到过滤器的过滤流量。
一般以粒度约为直径较佳。
活性炭虽然可用予去除水质中的悬浮物,但它的空隙很快就会被悬浮物堵塞,而失去原来的功效。
所以应该把它放置在过滤棉的下面,让过滤棉先处理掉水质中的悬浮物后,过滤棉无法处理的可溶性有害物质再交由活性炭来处理,但为防止颗粒太小的活性炭随着滤水的尾程流入水族箱内,也为了以后能方便地更换,最好是将它作为第二层过滤材料来放置,而将其他的过滤材料,诸如:生物过滤球、陶瓷圈等等放置其下。
使用活性炭应该注意一下几点:使用前要清洗去除粉尘,否则这些黑色的粉尘可能暂时会影响水质的清洁度。
但建议不要直接用新鲜的自来水冲洗,因为活性炭的多孔隙一旦吸附大量自来水中的氯以及漂白粉,在随后放置到过滤器中使用时对水质造成的破坏,相信勿需我多言。
靠平时简单的清洗,是无法将活性炭的多孔隙中堵塞的杂物清洁干净的。
所以,务必定期更换活性炭,以免活性炭因“吸附饱和”而失去功效。
且更换的时机最好不要等它失效以后再更换,如此方可确保活性炭能不断地把水族箱水质中的有害物质去除。
活性炭的再生及改性进展研究
活性炭的再生及改性进展研究活性炭是一种具有高度孔隙度及表面积的多孔材料,其具有很高的吸附能力。
因此,活性炭已经被广泛应用于净水、净气、废气处理、污水处理和脱色等领域。
然而,随着活性炭的使用,由于其吸附能力逐渐减弱或饱和,活性炭需要进行再生或改性。
活性炭的再生是指通过物理、化学或热处理,将吸附到表面上的有害物质或离子从活性炭上去除,使其恢复到吸附能力较好的状态。
目前,常用的再生方法有热再生、物理再生和化学再生。
其中,热再生是最常用的再生方法之一,其过程是将饱和的活性炭样品装入炉中,用高温热气流清洗,使活性炭中被吸附的污染物脱离并流出,再冷却后即可再次使用。
对于吸附有机污染物的活性炭,物理再生方法可以采用水蒸气、氮气、空气、超声波等来使吸附分子从孔隙中脱离。
而针对吸附无机离子的活性炭,采用酸碱洗脱法可以有效地去除吸附的离子。
近年来,还出现了一些新型的活性炭再生方法,如电弧放电再生、微波再生和超声波再生等。
电弧放电再生是将饱和的活性炭样品放入放电装置中,在高压电场的作用下,电弧在活性炭粉末中产生,使活性炭重新激活;微波再生则是利用微波加热的特点和活性炭的特殊吸波性能进行再生;超声波再生则是在超声波作用下,开启活性炭孔道,使有害物质脱离表面,再用气流进行清洗。
这些新型的再生方法在能耗、工艺和效率方面都较传统方法有一定的优势,但需要进一步的研究和探索。
除了再生方法,还有一些改性方法也可用于提高活性炭的吸附性能或重复利用性能。
其改性方法包括物理改性、化学改性和生物改性等。
物理改性是通过改变活性炭形态或结构、特别是孔径大小和形状来提高其物理性能和吸附性能。
这种方法一般通过氮气吸附-脱附技术或扫描电子显微镜等实验手段进行表征。
化学改性则是通过对活性炭表面进行化学修饰或添加化学物质来改善其吸附性能。
这种方法可以采用化学还原、酸处理等方法来实现。
而生物改性则是利用生物分子或细胞来对活性炭进行表面修饰,以达到改善吸附性能的效果。
活性炭的再生研究
活性炭的再生研究活性炭是一种具有高度孔隙结构和吸附能力的吸附剂,广泛应用于环境治理、水处理、空气净化和化工等领域。
然而,随着使用时间的增长,活性炭的吸附能力逐渐降低。
为了延长活性炭的使用寿命和节约资源,研究人员开始对活性炭的再生进行深入研究。
活性炭再生主要包括物理和化学两种方法。
物理方法主要包括高温热解、蒸汽再活化和微波再活化等。
高温热解是通过加热活性炭,使其内部的吸附物质脱附,从而恢复吸附性能。
蒸汽再活化是在高温高压下,将活性炭暴露在水蒸气中,通过水蒸气的氧化作用来修复其吸附性能。
微波再活化是将活性炭放置在微波辐射场中,通过微波的加热作用来提高吸附性能。
这些方法具有操作简单、成本低廉的特点,对环境友好。
化学方法主要包括酸洗法、碱洗法和氧化法等。
酸洗法通过使用酸性溶液,可以去除活性炭表面的有机物和无机盐,以恢复其吸附性能。
碱洗法则是使用碱性溶液,通过碱性溶液的碱解作用,将吸附在活性炭表面的有机物脱附出来。
氧化法则是使用氧化剂将活性炭表面的有机物氧化分解,从而恢复吸附性能。
这些方法可以有效去除活性炭表面的污染物,并恢复其吸附能力。
除了物理和化学方法,还有一些新兴的再生技术正在逐渐应用于活性炭再生。
例如,电化学再生技术利用电化学反应,通过电解活性炭表面的污染物,从而使活性炭恢复吸附性能。
此外,超声波再生技术利用超声波的机械振动作用,破坏活性炭表面的吸附层,从而实现活性炭的再生。
活性炭再生研究的关键问题是如何增加再生效率和降低能耗。
首先,研究人员可以通过优化再生条件,选择适当的温度、压力和时间来提高再生效率。
其次,可以考虑多种再生方法的组合应用,通过物理和化学方法的联合使用,来增加再生效果。
此外,也可以探索新材料和新技术,在活性炭再生中实现更高效、更节能的方法。
总之,活性炭的再生研究对资源节约和环境保护具有重要意义。
通过物理和化学方法、新兴技术的研究和应用,可以延长活性炭的使用寿命,减少资源浪费。
今后的研究应该进一步深入,解决再生过程中的关键问题,为活性炭再生技术的发展和应用提供更好的支持。
活性炭的再生及改性进展研究
活性炭的再生及改性进展研究一、活性炭再生的意义活性炭再生的目的是为了恢复其吸附性能,延长使用寿命,减少生产成本,节约资源。
活性炭再生不仅可以减少对环境的污染,还可以实现资源的再利用,具有重要的经济和环境效益。
研究活性炭再生技术对于实现清洁生产和循环利用具有重要的现实意义。
二、活性炭再生的方法活性炭再生的方法主要包括物理法、化学法和生物法。
物理法是指采用高温脱附、压力变化等物理手段进行再生;化学法是指采用化学试剂对活性炭进行处理;生物法是指利用微生物对活性炭进行再生。
物理法和化学法是目前应用较为广泛的再生方法。
1. 物理法物理法的再生方法包括高温脱附、换热再生和压力变化等。
高温脱附是指将饱和吸附剂在高温下进行加热,通过升高温度来驱除吸附在活性炭孔隙中的物质,达到再生目的。
换热再生是指利用其他热载体通过热交换的方式来对活性炭进行再生。
而压力变化则是通过改变活性炭所处环境的压力来实现对活性炭的再生。
2. 化学法化学法的再生方法主要包括氧化法、还原法和酸碱法等。
氧化法是指将活性炭暴露在氧化剂中,使其与被吸附的物质发生氧化反应,从而达到再生的目的。
还原法则是指将氧化的活性炭暴露在还原剂中,还原被氧化的活性炭。
酸碱法是指利用酸碱溶液对活性炭进行处理,使活性炭脱附被吸附的物质。
三、活性炭改性的意义活性炭改性的目的是为了提高其吸附性能,扩大其应用领域,增加其使用寿命。
通过对活性炭进行改性处理,可以使其在医药、食品、环保等领域发挥更大的作用。
研究活性炭改性技术对于提高活性炭的使用性能具有重要的意义。
四、活性炭改性的方法活性炭改性的方法主要包括物理改性、化学改性和复合改性。
物理改性是指通过改变活性炭的外部形貌和孔结构来提高其吸附性能。
化学改性是指利用化学方法改变活性炭的表面性质和化学成分,以提高其吸附性能。
复合改性则是指通过将活性炭与其他吸附材料或催化剂进行复合,以提高其吸附性能。
2. 化学改性化学改性的方法主要包括氧化改性、硫化改性和氮掺杂改性等。
活性炭的再生及改性进展研究
活性炭的再生及改性进展研究活性炭是一种具有高表面积、强吸附能力和多孔性的吸附材料,广泛应用于环境治理、化学工业、生物医药等领域。
然而,长期的应用和多次使用后,活性炭的吸附性能会逐渐降低,需要进行再生或改性。
活性炭的再生是指通过一系列的化学、物理处理手段,使其恢复吸附能力的过程。
目前常用的再生方法主要包括热再生、化学再生和微波再生。
其中,热再生是最常用的方法,其基本原理是在高温下将吸附物从孔隙中蒸发出来,并将炭表面氧化还原,以去除表面的致密层,提高孔隙度和孔隙径。
化学再生是指通过酸、碱等化学试剂来去除活性炭表面的吸附物和残留物质,但这种方法会导致炭的孔结构和形貌发生改变,从而影响吸附性能。
微波再生是近年来出现的一种新型再生方法,它可以在较低的温度下进行再生,保持了炭的微观结构和形貌,但还需要进一步的研究和实践验证。
除了再生,改性也是提高活性炭吸附性能的重要手段。
活性炭的改性主要包括物理改性和化学改性两种方式。
物理改性包括高温炭化、氧化、表面修饰等方法,可以改变炭的孔隙度、孔径分布和表面活性位点等特性,从而提高其吸附性能。
化学改性则是通过在炭表面引入一些功能基团来扩展其吸附范围和吸附能力。
目前许多研究表明,通过铁、锰等过渡金属的离子交换或化学吸附改性可以增强炭对重金属、有害气体的吸附特性。
总之,活性炭的再生和改性可以有效提高其吸附性能和延长使用寿命,为实现清洁生产、节能减排等方面的技术创新提供了有力保障。
未来,我们需要进一步研究和开发更加高效、可持续和环保的方法来进行活性炭的再生和改性,为社会经济和环境可持续发展做出更大的贡献。
活性炭再生技术的研究进展
对 活性 炭 的再 生 方法进 行介 绍 , 细 阐述 目前 大 规模 使 用 的传 统 的 热再 生 法 、 剂 再生 法 、 详 溶 电 化学 再生 法 、 临界 流体 再生 法 、 声波 再生 法 、 波辐射 再生 法 和 Ti 光催 化再 生 法 等 方法 。文 超 超 微 O2 章 指 出各 种 再生方 法存 在 的优缺 点 , 别指 出 : 波辐射 再生 法作 为一 种高 效 、 特 微 节能 、 时 的再生 技 省 术, 具有 巨大 的发展 潜力 和优 势 。
优越 。 同时用两 种再生 方法对 吸附苯 酚后 的活 性炭
甲醇等有机溶剂 , 萃取吸附在活性炭上的吸附质 。
药 品再 生 法 的优 点 是 吸 附质易 于 回收 , 性 炭 活
的损失不 大 。其缺 点是溶 剂使 用后处 理不 当易产生 二 次污染 , 由于废 液与 再生炭 分离 困难 , 粉状 活 且 对 性 炭难 于再生 。对 于被 吸附物 质为大 分子有 机物质
合 物 的热 再生 炭 , 发现 吸 附效 率 和 比表 面 积 都 有 所 降低 , 其原 因可 能是 酚 的热解 残 留物堵 塞 了孔 隙 。
1 热再 生
活性慢 干燥 , 在加 热过 程 中 , 吸附 的有机 物按 其性质 不 被 同, 通过 水蒸 气蒸 馏 、 吸或 热 分解 这 些 过 程 , 解 以解
维普资讯
第 4期
活性 炭再 生技 术的研 究进展
活 性 炭 再 生技 术 的研 究进 展
曾雪玲 唐 晓 东 。 卢 ・ 涛。
(_ 南石 油 大学化 学化 工学 院 , 1西 成都 ,1 50 60 0 ;
2 西 南石 油大 学油 气藏地 质及 开发 工程 国 家重 点。 室, . 实验 成都 , 1 5 0 60 0 ; 3 乐山 乐电天威硅 业科 技有 限责任 公 司 , . 乐山 , 1 0 0 640 )
活性炭的再生及改性进展研究
活性炭的再生及改性进展研究1. 引言1.1 活性炭的再生及改性进展研究活性炭是一种常用的吸附剂,在环保和水处理领域有着广泛的应用。
随着使用时间的增长,活性炭会逐渐失去吸附性能,需要进行再生或改性以恢复其吸附性能。
活性炭的再生及改性进展研究是当前研究的热点之一,通过对活性炭再生技术和改性方法的探索,可以提高活性炭的吸附效率,并延长其使用寿命。
在活性炭的再生技术研究方面,主要包括热再生、化学再生、生物再生等方法。
热再生是目前应用最广泛的再生技术之一,通过高温使废弃的活性炭中的吸附物质挥发分解,达到再生的目的。
化学再生则是利用化学溶剂或氧化剂将吸附在活性炭上的有机物去除,而生物再生则是通过微生物降解有机物,使活性炭恢复吸附性能。
而在活性炭的改性方法探讨中,主要包括物理改性、化学改性和表面改性等方法。
物理改性通常是通过改变活性炭的孔径结构或比表面积来提高其吸附性能,化学改性则是通过在活性炭表面引入功能基团或进行表面修饰来增强活性炭的吸附性能。
表面改性则是利用纳米技术等手段对活性炭表面进行修饰,增强其吸附性能和选择性吸附能力。
通过对活性炭的再生技术和改性方法进行综合研究,可以提高活性炭吸附性能,减少其对环境的污染,同时也能为环境保护和水处理领域带来更多的新机遇和发展空间。
2. 正文2.1 活性炭的再生技术研究活性炭的再生技术研究是关于如何有效地恢复和重复利用已经使用过的活性炭材料的技术方法。
活性炭是一种具有极高比表面积和吸附性能的材料,在吸附有机物和重金属等污染物方面具有广泛的应用。
目前,活性炭的再生技术主要包括热再生、溶剂再生、化学再生和微波再生等几种方法。
热再生是目前应用最广泛的一种再生技术,通过高温处理活性炭可以恢复其吸附性能,但会降低其使用寿命。
溶剂再生则是利用溶剂将吸附在活性炭上的有机物溶解出来,再进行脱溶剂处理,使活性炭重新恢复吸附性能。
化学再生是通过化学方法将活性炭表面的吸附物去除,如氧化法、还原法等。
活性炭的再生及改性进展研究
活性炭的再生及改性进展研究活性炭是一种具有优良吸附性能的材料,广泛应用于气体净化、水处理、脱硫脱氮等领域。
随着活性炭使用时间的增长,其吸附性能逐渐减弱,导致使用寿命缩短。
为了解决活性炭使用寿命以及资源浪费的问题,研究人员开始对活性炭进行再生和改性的研究。
活性炭的再生主要包括热解再生、酸洗再生和微生物再生等方法。
热解再生是最常用的方法之一,通过高温处理活性炭,使其表面的污染物和吸附物质脱附,从而恢复其吸附能力。
酸洗再生是利用酸溶液对活性炭进行处理,溶解表面的污染物,然后用水洗涤,使其恢复吸附性能。
微生物再生是利用活性炭上生长的微生物降解吸附物质,使其重新获得吸附能力。
这些再生方法虽然能够恢复活性炭的吸附性能,但也存在一定的限制,如再生效果不稳定、再生成本高等问题。
为了改善活性炭的吸附性能,研究人员还进行了一系列的改性研究。
常见的改性方法包括物理改性和化学改性。
物理改性主要通过改变活性炭的孔径和表面形貌来提高其吸附性能。
采用高温处理、压缩和活化等方法可以增加活性炭的孔隙度和比表面积,从而增强其吸附性能。
化学改性主要是通过在活性炭表面引入功能基团或进行表面修饰,改变其化学性质来提高吸附性能。
常见的化学改性方法包括氧化改性、硝化改性、硫化改性等。
这些改性方法能够显著改善活性炭的吸附性能,提高其对特定污染物的吸附选择性。
近年来,还出现了一些新型的活性炭再生和改性技术。
采用超临界流体提取技术可以高效地去除活性炭表面的吸附物,使其再生效果更好。
利用纳米材料修饰活性炭表面可以提高其吸附性能,并增加其应用范围。
利用天然有机物对活性炭进行改性,可以提高其抗氧化性、抗高温性和抗湿度性,从而延长其使用寿命。
这些新型技术为活性炭的再生和改性提供了新的途径和思路。
活性炭的再生和改性研究对于延长其使用寿命、提高吸附性能具有重要的意义。
虽然目前已经取得了一些进展,但仍然存在一些问题和挑战,如再生效果的不稳定、再生成本的高昂等。
活性炭的再生及改性进展研究
活性炭的再生及改性进展研究活性炭是一种具有丰富表面积和孔隙结构的多孔性材料,具有很强的吸附性能,因此在各种领域得到了广泛的应用,如环境保护、水处理、医药和食品工业等。
活性炭在使用过程中会受到污染和饱和,导致吸附性能下降,因此需要进行再生或改性以保持其吸附性能。
本文将针对活性炭的再生及改性进展进行研究综述,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
一、活性炭的再生方法活性炭的再生主要是指将已被使用过的活性炭通过一系列物理或化学方法进行处理,使其重新获得较好的吸附性能,延长其使用寿命。
目前常用的再生方法主要包括热再生、气相再生、溶剂再生和微生物再生等。
1. 热再生热再生是指将已饱和吸附物的活性炭放置在高温下,通过热解或氧化的方式将吸附在活性炭表面的物质热解或氧化脱附出来,从而实现活性炭的再生。
热再生的温度、时间和气氛条件对再生效果起着决定性的作用。
研究表明,热再生可以有效地去除活性炭上的有机物,但对于一些无机物质的再生效果不佳。
气相再生是指通过将已饱和吸附物的活性炭暴露在气体流中,利用气相传质的方式来将吸附在活性炭表面的物质逐渐脱附出来,从而实现再生。
气相再生常用的气体有空气、蒸汽、氮气等。
气相再生的优点是操作简便、无二次污染,但对于一些难挥发物质的再生效果较差。
溶剂再生是指将已饱和吸附物的活性炭放置在适当的溶剂中进行浸泡或洗涤,以溶解固定在活性炭表面的污染物质,实现再生。
溶剂再生通常采用的溶剂有醇类、酮类、醚类等。
溶剂再生的优点是能够有效去除一些难以在热处理或气相传质条件下脱附的污染物质,但对于一些高温不稳定的污染物质不适用。
4. 微生物再生微生物再生是指将已饱和吸附物的活性炭暴露在一定的微生物作用条件下,利用微生物对吸附物质进行降解或转化,从而实现再生。
微生物再生的优点是操作简单、无二次污染,但对于一些难以降解的有机物或无机物质效果不佳。
活性炭的改性是指通过物理或化学手段对活性炭进行处理,改变其表面性质和孔隙结构,以增强其吸附性能或赋予其特定的功能。
活性炭再生技术概括
活性炭再生及新技术研究活性炭在水处理运行中存在使用量大、价高的问题,其费用往往占运行成本30%-45%。
用过的活性炭不经处理即行废弃,不仅对资源是很大的浪费,还将造成二次污染。
因此,将用过的饱和炭进行再生具有显著的经济价值。
活性炭再生(或称活化),是指用物理或化学方法在不破坏活性炭原有结构的前提下,将吸附于活性炭微孔的吸附质予以去除,恢复其吸附性能,达到重复使用目的。
1 活性炭再生的几种方法1.1 药剂洗脱的化学法对于高浓度、低沸点的有机物吸附质,应首先考虑化学法再生。
(1)无机药剂再生。
是指用无机酸(硫酸、盐酸) 或碱(氢氧化钠)等药剂使吸附质脱除,又称酸碱再生法。
例如吸附高浓度酚的炭,用氢氧化钠溶液洗涤,脱附的酚以酚钠盐形式被回收,再生工艺流程见图1。
吸附废水中重金属的炭也可用此法再生,这时再生药剂使用HCl等。
图1 吸附酚的饱和炭无机药剂再生工艺流程(2)有机溶剂再生。
用苯、丙酮及甲醇等有机溶利,萃取吸附在活性炭上的吸附质。
再生工艺流程见图2。
例如吸附高浓度酚的炭也可用有机溶剂再生。
焦化厂煤气洗涤废水用活性炭处理后的饱和炭也可用有机溶剂再生。
图2 有机溶剂再生工艺流程采用药剂洗脱的化学再生法,有时可从再生液中回收有用的物质,再生操作可在吸附塔内进行,活性炭损耗较小,但再生不太彻底,微孔易堵塞,影响吸附性能的恢复率,多次再生后吸附性能明显降低。
1.2 生物再生法利用经过驯化培养的菌种处理失效的活性炭,使吸附在活性炭上的有机物降解并氧化分解成CO2 和H2O,恢复其吸附性能,这种利用微生物再生饱和炭的方法,仅适用于吸附易被微生物分解的有机物的饱和炭,而且分解反应必须彻底,即有机物最终被分解为CO2和H2O,否则有被活性炭再吸附的可能。
如果处理水中含有生物难降解或难脱附的有机物,则生物再生效果将受影响。
生物再生试验流程见图3。
吸附试验时4柱串联运行,再生运行时4柱并联操作。
近年来利用活性炭对水中有机物及溶解氧的强吸附特性,以及活性炭表面作为微生物聚集繁殖生长的良好载体,在适宜条件下,同时发挥活性炭的吸附作用和微生物的生物降解作用,这种协同作用的水处理技术称为生物活性炭(Biological Activated Carbon,BAC)。
活性炭的再生方法
活性炭的再生方法本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March活性炭的再生方法1.高温再生法改变吸附平衡,达到脱附和分解目的。
应用最广的方式是加水蒸气、惰性气体、燃烧气体、C02,加热至700/1000℃。
(1)脱水干燥,首先将活性炭和输送液相分离,然后将活性炭加热至100~150℃,把活性炭细孔中的水分(含水率将近40%~50%)蒸发出来,同时使部分低沸点的有机质也挥发出来,另一部分被炭化,留在活性炭的细孔中。
干燥所需热量约为再生总能耗的50%,所用容积占总再生装置的30%~40%。
(2)炭化加热至300~700~ 使低沸点的有机物全部挥发出来。
高沸点的有机物出现热分解,一部分成为低沸点有机物挥发脱附,另一部分被炭化后留在活性炭的细孔中。
升温速度和炭化温度随吸附剂类型而定。
(3)活化继续加热至700~1000~ 并向活性炭细孔中通入活化气体(如水蒸气、二氧化碳及氧气等),将残留在微孔中的碳,化物分解为一氧化碳、二氧化碳和氢等活化气体逸出,达到重新造孔的目的。
(4)冷却,把活化后的活性炭用水急剧冷却,防止氧化。
2.化学氧化再生法氧气、空气、Os、氯水、溴水、高锰酸钾等氧化剂,电解氧化(在阳极),酸碱浸洗等。
用法主要指湿式氧化法,主要用于粉状活性炭的再生。
其工艺流程是:将饱和失效的粉状活性炭用高压泵送入换热器,再经水蒸气加热器送人再生反应器。
在 220℃、。
的高温、高压条件下,活性炭吸附的有机物与送入塔内的空气中的氧发生氧化分解反应,使活性炭得到再生。
再生后的炭经换热器冷却后,送入再生储槽待用。
湿式氧化法具有适用范围广(包括对污染种类和浓度的适应性)、处理效率高、二次污染低、氧化速率快、装置小、可回收能量和有用物质等优点。
3. 药剂再生法(萃取法) 用苯、丙酮、甲醇、异丙醇、±代烷等有机溶剂清洗。
利用化学药剂与吸附质之间的化学反应使吸附质解吸的再生方法。
活性炭再生问题总结
1、活性炭来源活性炭产品种类很多,按生产原料不同可分为:煤基活性炭、木质活性炭、果壳活性炭和、合成活性炭等。
一般活性炭产品的比表面积可达500-1200m2/g.按孔径分:国际纯粹与应用化学联合台(IuPAcl972)依据不同尺寸孔限中分子吸附的不同,将孔分为三类:w>50nm的为大孔2nm<W<50nm的为中孔;w<2nm的为微孔。
2、活性炭再生a)必要性活性炭再生是活性炭制备的重要组成之一。
活性炭使用一段时间后会吸附饱和,从而丧失吸附能力成为“废炭”。
若直接将吸附饱和的炭丢弃不仅会增加应用成本,还可能会导致二次污染,因此从经济和环保两方面考虑,活性炭的“再生”意义重大。
b)方法分类及其优缺点●热再生法热再生法虽然有再生效率高、应用范围广的特点,但在再生过程中,须外加能源加热,投资及运行费用较高。
●生物再生法●催化再生法●微波再生法c)具体工艺(微波再生,重在流程)活性炭补充:微波再生(机器约30万一台)是在热再生法的基础上发展起来的新型活性炭再生技术到达一定温度(一般高于 1 000℃)后活性炭表面酸性基团基本分解完毕,此时的活性炭化学吸附能力不会再有明显提高,但继续升温会导致孔道不断变小,从而导致吸附能力下降,因此一味提高改性温度是不经济也是不合理的.4. 1微波对活性炭的改性作用首先活性炭是一种很好的微波吸收材料[54],它的吸附性能主要由它的孔隙结构和表面化学性质决定,活性炭本身能够有效地吸收微波能量,会烧失一部分炭成分,从而使活性炭的孔径扩大。
另外,在微波的辐射下,体系温度迅速升高,以致活性炭孔道中吸附焦化废水的有机物由于在高温挥发或炭化分解,最终矿化产生CO2、水蒸气等气体重新造孔,从而使活性炭恢复到原来的吸附活性,再次吸附物质,即活性炭再生[55-57]微波再生的活性炭接近于单层吸附,原因是微波使活性炭的孔容发生变化的主要是中孔,这些再生的中孔有利于焦化废水中的小分子物质进入活性炭内部; 其次,微波辐射对活性炭表面结构也有一定的影响: 酸性官能团、酚羟基和羧基大量减少,碱性官能团增加,这些变化均有利于物质的吸附4. 2微波与活性炭协同作用微波-活性炭处理效果并不是微波处理效果和活性炭处理效果的简简单单加成。
活性炭再生方法及使用注意事项
活性炭再生方法及使用注意事项1.热再生法热再生法是应用最多,工业上最成熟的活性炭再生方法。
处理有机废水后的活性炭在再生过程中,根据加热到不同温度时有机物的变化,一般分为干燥、高温炭化及活化三个阶段。
在干燥阶段,主要去除活性炭上的可挥发成分。
高温炭化阶段是使活性炭上吸附的一部分有机物沸腾、汽化脱附,一部分有机物发生分解反应,生成小分子烃脱附出来,残余成分留在活性炭孔隙内成为“固定炭”。
在这一阶段,温度将达到800~900°C,为避免活性炭的氧化,一般在抽真空或惰性气氛下进行。
接下来的活化阶段中,往反应釜内通入CO2、CO、H2或水蒸气等气体,以清理活性炭微孔,使其恢复吸附性能,活化阶段是整个再生工艺的关键。
热再生法虽然有再生效率高、应用范围广的特点,但在再生过程中,须外加能源加热,投资及运行费用较高。
2.生物再生法生物再生法是利用经驯化过的细菌,解析活性炭上吸附的有机物,并进一步消化分解成H2O和CO2的过程。
生物再生法与污水处理中的生物法相类似,也有好氧法与厌氧法之分。
由于活性炭本身的孔径很小,有的只有几纳米,微生物不能进入这样的孔隙,通常认为在再生过程中会发生细胞自溶现象,即细胞酶流至胞外,而活性炭对酶有吸附作用,因此在炭表面形成酶促中心,从而促进污染物分解,达到再生的目的。
生物法简单易行,投资和运行费用较低,但所需时间较长,受水质和温度的影响很大。
3.湿式氧化再生法在高温高压的条件下,用氧气或空气作为氧化剂,将处于液相状态下活性炭上吸附的有机物氧化分解成小分子的一种处理方法,称为湿式氧化再生法。
实验获得的活性炭最佳再生条件为:再生温度230°C,再生时间1h,充氧pO20.6MPa,加炭量15g,加水量300mL。
再生效率达到(45±5)%,经5次循环再生,其再生效率仅下降3%。
活性炭表面微孔的部分氧化是再生效率下降的主要原因。
传统的活性炭再生技术除了各自的弊端外,通常还有三点共同的缺陷:⑴再生过程中活性炭损失往往较大;⑵再生后活性炭吸附能力会有明显下降;⑶再生时产生的尾气会造成空气的二次污染。
活性炭的再生及改性进展研究
活性炭的再生及改性进展研究【摘要】活性炭是一种广泛应用于环境保护领域的材料,但在使用过程中会逐渐失去吸附性能,因此再生和改性技术变得尤为重要。
本文分析了目前活性炭再生技术的研究现状,包括热再生、物化学再生等方法,并讨论了活性炭再生对环境保护的重要性。
本文还介绍了改性活性炭的制备方法以及其在环境保护中的应用,其中包括改性活性炭对重金属离子、有机物等的吸附性能。
本文探讨了活性炭再生及改性研究面临的挑战,并展望了其在环境保护等领域的广阔应用前景。
活性炭的再生及改性研究将有助于提高其吸附性能,推动其在环境保护领域的更广泛应用。
【关键词】活性炭、再生技术、改性活性炭、环境保护、应用前景、挑战、研究进展1. 引言1.1 活性炭的再生及改性进展研究本文将探讨活性炭的再生技术,研究活性炭再生方法的最新进展,探讨改性活性炭的制备方法以及其在环境保护中的应用情况。
对活性炭再生及改性研究的挑战与展望进行分析和探讨,以期为今后的研究提供参考和启示。
通过对活性炭的再生及改性研究,我们可以更好地利用这一重要的吸附材料,从而在环境保护等领域中发挥更大的作用。
活性炭的再生及改性研究虽然存在一定的挑战,但在环境保护等领域具有广阔的应用前景。
2. 正文2.1 活性炭的再生技术活性炭的再生技术主要包括物理法、化学法和生物法。
物理法是指利用热解吸附法或蒸汽再生法,通过加热或蒸汽处理来去除活性炭表面吸附的废水中的有机物质。
化学法则是采用化学脱附法,利用化学溶液洗涤或氧化反应来去除吸附在活性炭表面的废水有机物。
生物法是利用微生物降解废水中有机物质,将其转化为无害物质。
在实际应用中,采用不同的再生技术取决于活性炭的使用情况和污染物种类。
物理法适用于吸附物量较少、质量易释放的有机物质;化学法适用于吸附容量较大的有机物质;生物法则适用于废水中有机物质的微生物降解。
活性炭的再生技术不仅可以延长其使用寿命,减少废物产生,还可以降低再生成本,对环境保护具有积极意义。
活性炭的再生及改性进展研究
活性炭的再生及改性进展研究活性炭是一种重要的吸附材料,被广泛应用于水处理、空气净化、冶金等领域。
其吸附量和吸附效率与其表面结构、孔径结构及表面活性有关。
一般来说,活性炭能够在一定范围内重复使用,但长时间使用后其吸附性能会逐渐降低,需要进行再生和改性。
活性炭再生技术活性炭再生是一种将废弃的活性炭重新处理,使其恢复到与新活性炭相似的性质的过程。
这可以减少环境污染的产生,降低生产成本,同时延长活性炭的使用寿命。
目前常用的活性炭再生方法包括物理法、化学法和热法等。
1. 物理法:物理法是通过各种物理手段来除去废活性炭上的吸附污染物,其中包括水蒸气再生法、空气吹扫法和真空吸附法等。
其中,水蒸气再生法是最常用的再生方法之一,其原理是使废活性炭通过高温水蒸汽来溶解和去除吸附在其表面的污染物。
然后,在150℃左右的温度下将其干燥,即可重新使用。
这种方法具有环保、经济、可靠等优点,但不能对吸附剂的表面进行活化处理。
2. 化学法:化学法是将化学试剂引入废弃活性炭孔道内,使其与吸附剂表面上的污染物发生反应,分解其与活性炭之间的物理吸附作用,从而达到除污效果的目的。
常用的化学试剂包括酸、碱、盐、氧化剂等。
虽然该方法可以很好地除去吸附污染物,但同时也破坏了活性炭表面的结构,影响了活性炭的再生能力。
3. 热法:热法是通过在高温条件下热处理废弃活性炭来使其脱除吸附在其孔道内的污染物。
一般来说,温度在500℃以上时,吸附剂表面上的污染物可以大量脱除。
但是,该方法需要高温下进行处理,设备成本较高。
活性炭改性是指通过改变活性炭的结构或添加其他化合物,使其表面性质得到改善,从而提高其吸附性能和稳定性的过程。
常用的活性炭改性技术包括物理改性、化学改性和生物改性等。
1. 物理改性:物理改性是通过改变活性炭的表面形貌或孔道结构来提高活性炭的吸附性能。
常用的物理改性方法包括加热处理、机械球磨、超声波处理、辐射处理等。
其中,加热改性是最常用的方法之一,可将活性炭表面的极性官能基转化为亲脂性官能基,提高其吸附能力。
活性炭的再生及改性进展研究
活性炭的再生及改性进展研究【摘要】活性炭是一种重要的吸附材料,在工业生产和环境保护中广泛应用。
由于活性炭在吸附过程中会逐渐失去吸附性能,再生和改性技术成为了研究的热点。
本文旨在探讨活性炭再生及改性的最新进展。
首先介绍了活性炭再生技术,包括热再生和生物再生等方法。
然后分别就物理改性、化学改性和生物改性的研究进展进行了详细阐述。
结合当前研究成果,展望了再生及改性技术的发展前景,并总结了研究成果,提出了未来的研究方向。
通过本文的综述,可以更全面地了解活性炭再生及改性技术的研究现状,为进一步的研究提供参考和指导。
【关键词】活性炭、再生、改性、研究背景、研究目的、物理改性、化学改性、生物改性、热再生技术、发展前景、成果总结、未来研究方向、关键词1. 引言1.1 研究背景活性炭是一种具有优良吸附性能的多孔性吸附材料,广泛应用于环境保护、医药、工业生产等领域。
由于活性炭在使用过程中会逐渐失去吸附性能,需要进行再生处理以延长其使用寿命。
活性炭的再生及改性技术是当前研究的热点之一,不仅可以提高活性炭的再生利用率,还能改善其吸附性能和工作效率。
随着环境污染问题的日益严重,活性炭的再生及改性技术具有重要的应用前景和社会意义。
为了更好地了解活性炭的再生及改性技术的研究现状和发展趋势,本文将结合国内外相关文献资料,系统归纳总结活性炭再生及改性技术的最新进展。
通过深入分析活性炭的再生技术、物理改性、化学改性、生物改性以及热再生技术等方面的研究成果,旨在为进一步拓展活性炭再生及改性领域的研究提供参考和启示。
通过对再生及改性技术的发展前景和未来研究方向的展望,不断推动活性炭再生及改性技术的创新与发展。
1.2 研究目的研究活性炭的再生及改性是为了提高其循环利用率和降低生产成本,同时改善其吸附性能和环境友好性。
本文的研究目的主要包括以下几点:探讨活性炭再生技术的现状和存在的问题,为进一步改进该技术提供理论基础;综述活性炭的物理、化学、生物改性技术的研究进展,为选择适合的改性方法提供参考;总结活性炭热再生技术的发展现状,探讨其在实际应用中存在的问题并提出改进建议。
活性炭的再生及改性进展研究
活性炭的再生及改性进展研究1. 引言1.1 活性炭再生的研究意义活性炭再生是对已经使用过的活性炭进行清洁和恢复其吸附性能的过程。
活性炭在吸附过程中会逐渐饱和,失去吸附能力,需要定期进行再生以提高其利用率和延长使用寿命。
活性炭再生的研究意义主要体现在以下几个方面:1. 节约资源:活性炭是一种广泛应用的吸附剂,在环境治理、水处理、气体净化等领域有重要作用。
通过再生活性炭,可以减少对原材料的消耗,节约资源成本。
2. 降低环境污染:使用过的活性炭中吸附的有害物质,如果不及时处理可能对环境造成污染。
再生活性炭可以有效地回收和处理这些有害物质,降低对环境的负面影响。
3. 提高经济效益:活性炭再生可以降低废弃物处理成本,延长活性炭的使用寿命,提高吸附效率和再生效率,从而提高工业生产的经济效益。
4. 推动活性炭技术的发展:通过研究活性炭再生技术,可以不断改进和优化再生方法,提高再生效率和活性炭的吸附性能,推动活性炭技术的发展和应用。
活性炭再生的研究意义不仅在于解决环境和资源问题,更是推动活性炭领域技术创新和发展的重要动力。
1.2 活性炭改性的研究意义活性炭是一种重要的吸附材料,在水处理、空气净化、废气处理等领域有着广泛的应用。
传统活性炭存在着一些问题,比如吸附性能低、选择性差、再生困难等。
对活性炭进行改性有着重要的意义。
活性炭改性可以改善其吸附性能、增强其选择性、提高其再生性能,从而使其在不同领域的应用更加广泛和有效。
目前,活性炭改性的研究已经在各个领域取得了一些重要的进展,针对不同的应用需求,研究者们已经开展了各种各样的改性方法。
活性炭改性的研究意义在于提高活性炭的性能和应用效果,为活性炭在环境治理、工业生产等领域的应用提供更好的支持和保障。
活性炭改性的研究意义不仅体现在提高材料性能、拓展应用领域等方面,更重要的是推动活性炭技术的创新和发展,为解决环境问题、提高资源利用效率做出贡献。
2. 正文2.1 活性炭再生方法的研究进展活性炭再生是指将已经饱和或使用过一段时间的活性炭通过特定的方法进行处理,使其重新恢复吸附性能,延长其使用寿命。
活性炭中氟苯尼考回收总结报告
废弃活性炭的综合利用总结
一.概述
在氟苯尼考生产中用于脱色的活性炭,吸附大量的有毒有害物质,这些有毒活性炭直接抛弃长期堆积会对生态环境造成破坏,伤害身体健康。
化工安全生产也将这类废弃物视为危险源,必须进行无害化处理。
因此,我们从资源再生循环利用方面着手,考虑将废弃活性炭进行活化处理,即可将在生活性炭重复利用,用可从活性炭重回收一定量的产品。
我们通过小试摸索、反复验证,最终得到了理想的回收方法,小试收率可达到10%,用于大生产的平均收率为8.5%,获得了相当高的经济回报。
二.废活性炭中氟苯尼考回收工艺方框图:
三.回收成本及经济效益分析:
由上表可以看出,每100kg活性炭可以回收8.5kg氟苯尼考,平均收率8.5%,用电67度,可活化活性炭90kg,损失异丙醇65kg。
现有废活性炭3.0吨。
回收完可得255kg氟苯尼考,除去电和异丙醇的损失,可创经济效益约15万元。
四.结论:
废活性炭的回收利用,虽然项目不大,就我公司而言是典型的资源再生循环利用经济,即创造了效益、降低了消耗,又防止了对生态环境的污染,具有经济效益和社会效益的双重意义。
经济效益:1.回收了目前废弃的3吨活性炭,一平均收率8.5%计可回收255kg氟苯尼考,创经济效益15万元。
2.折合到每批计。
相当于提高收率的0.43%,即今后每批氟苯尼考生产成本降低约3000元。
3.活性炭再生重复利用,可减少活性炭的消耗。
社会效益:避免了每年几十吨的活性炭对环境的污染。
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活性炭再生问题总结
1、活性炭来源
活性炭产品种类很多,按生产原料不同可分为:煤基活性炭、木质活性炭、果壳活性炭和、
合成活性炭等。
一般活性炭产品的比表面积可达500-1200m2/g.
按孔径分:
国际纯粹与应用化学联合台(IuPAcl972)依据不同尺寸孔限中分子吸附的不同,将孔分为三类:
w>50nm的为大孔
2nm<W<50nm的为中孔;
w<2nm的为微孔。
2、活性炭再生
a)必要性
活性炭再生是活性炭制备的重要组成之一。
活性炭使用一段时间后会吸附饱
和,从而丧失吸附能力成为“废炭”。
若直接将吸附饱和的炭丢弃不仅会增
加应用成本,还可能会导致二次污染,因此从经济和环保两方面考虑,活性
炭的“再生”意义重大。
b)方法分类及其优缺点
●热再生法
热再生法虽然有再生效率高、应用范围广的特点,但在再生过程中,须外
加能源加热,投资及运行费用较高。
●生物再生法
●催化再生法
●微波再生法
c)具体工艺(微波再生,重在流程)
活性炭补充:
微波再生(机器约30万一台)
是在热再生法的基础上发展起来的新型活性炭再生技术
通过SEM照片可以很明显的看出原始活性炭与微波改性后的活性炭的差别.原始活性炭表面杂质较多,并且很多孔道被杂质堵塞;经微波处理后,活性炭表面的杂质被去除,孔道更加通畅从而保证了甲苯更加容易进入活性炭的中孔和微孔,也
情况下,会有一部分孔道因收缩而失去吸附能力,从而导致高温改性的活性炭物理吸附能力的下降,但由于高温改性会增加碱性基团的含量,因此相应的化学吸附能力会有所提高.实验中850℃改性的活性炭吸附能力最高就是证明.但由于到达一定温度(一般高于1 000℃)后活性炭表面酸性基团基本分解完毕,此时的活性炭化学吸附能力不会再有明显提高,但继续升温会导致孔道不断变小,从而导致吸附能力下降,因此一味提高改性温度是不经济也是不合理的.
4. 1
微波对活性炭的改性作用
首先活性炭是一种很好的微波吸收材料[54],它的吸附性能主要由它的孔隙结构和表面化学性质决定,活性炭本身能够有效地吸收微波能量,会烧失一部分炭成分,从而使活性炭的孔径扩大。
另外,在微波的辐射下,体系温度迅速升高,以致活性炭孔道中吸附焦化废水的有机物由于在高温挥发或炭化分解,最终矿化产生CO2、水蒸气等气体重新造孔,从而使活性炭恢复到原来的吸附活性,再次吸附物质,即活性炭再生[55-57]微波再生的活性炭接近于单层吸附,原因是微波使活性炭的孔容发生变化的主要是中孔,这些再生的中孔有利于焦化废水中的小分子物质进入活性炭内部; 其次,微波辐射对活性炭表面结构也有一定的影响: 酸性官能团、酚羟基和羧基大量减少,碱性官能团增加,这些变化均有利于物质的吸附
4. 2
微波与活性炭协同作用
微波-活性炭处理效果并不是微波处理效果和活性炭处理效果的简简单单加成。
而是难降解的有机物分子在热运动的作用下,被吸附在活性炭的表面,随着微波辐射的作用,在温度在 1000℃左右的活性中心上,被活性炭迅速热解氧化。
即微波和活性炭协同作用的处理效果远远大于先微波后活性炭吸附处理的效果或者先活性炭吸附再微波处理的效果。
在
这种情况下,会有一部分孔道因收缩而失去吸附能
力,从而导致高温改性的活性炭物理吸附能力的下
降,但由于高温改性会增加碱性基团的含量,因此相
应的化学吸附能力会有所提高.
结果证明,微波再生后活性炭
吸附能力大于电炉再生(电热再生)后活性炭的吸附能力;
微波活性炭再生设备(Phone5)与常规电热再生进行了比较,结果证明,微波再生后活性炭可保持较强的吸附能力,而电炉再生后活性炭的吸附能力则大幅降低。
热再生(要与微波再生做一个对比)
加热再生法由于工艺流程简单、可有效分解多种吸附质,而且再生较为彻底,是发展历史最长且应用最广泛的再生方法。
自 20 世纪 70 年代中期以来,随着热再生装置的不断发展,活性炭热再生法也取得了长足发展,热再生炉在各个领域均有应用。
热再生炉有多种,包括多层炉、回转炉、隧道炉和液态化炉等。
这些再生炉各有特色,如适合大规模再生的是回转炉和多层炉; 适合粉炭再生,热效率较高的是近年来出现的液态化炉。
优缺点:
热再生具有再生效率高、再生的时间短等优点,但也具备炭损失和炭比表面积减小等缺点,另外该再生法所需的设备复杂,费用较高,也是该方法在实验室研究中不常用的主要原因.
电化学再生:
生物再生
活性炭达到吸附饱和后,将模拟废水倒出,向锥形瓶中加入一定体积的再生菌液和无机盐培养基,保持总体积为200mL,于25℃摇床好氧生物再生,以未加再生菌液的试样作为对照
生物再生法是利用经驯化过的菌种处理失效的活性炭,使吸附在活性炭上的有机物降解
并进一步消化分解成和恢复其吸附性能的过程。
该法综合了物理吸附的高效性和生
物处理的经济性,充分利用了活性炭的物理吸附作用和微生物的生物降解作用。
胞外酶机制:
作出假设认为生物再生由胞外酶作用而产生,认为由微生物释放出来的胞外酶向孔内扩散并与吸附的底物发生反应。
代谢物较低的吸附性会使底物水解和酶的代谢物发生解吸(活性炭孔径应大于10nm)2nm<W<50nm的为中孔.
参考文献:
[ 1]蒋剑春,孙康.活性炭制备技术及应用研究综述[J].江苏南京:林产化学与工业,
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Using Microwave Heating To Improve the Desorption Efficiency ofHigh Molecular Weight VOC from Beaded Activated Carbon
微波改性活性炭对甲苯吸附性能的实验研究
曹晓强1,2,黄学敏1,2,刘胜荣3,曹利1,2
待解决问题:
✓电解池阴阳极:惰性电极
✓电解池电解液:通常选择盐溶液,可以是硫酸钠
湿式氧化再生
✓各种方法的适用范围:水中有机物、嗅味物质、特别是合成有机物的有效手段。
✓表面碱性基团:可以通过在不同气体中加热活性炭的方法去除表面氧而获得碱性特征,具有较强离子交换性能的碱性表面
.
催化再生(光催化)
光催化再生法是用一定范围的波长的光,在光催化剂的催化条件下,通过光化学反应使吸附在饱和活性炭上的有机污染物降解,恢复活性炭的吸附性能,得到再生.目前研究最多的光催化剂TiO2,,用TiO2,光催化再生处理印染废水的活性炭,-"}.TiO,与饱和活性炭的结合,首先可以增强净化能力,其次是该方法可
以将某些反应的副产物全部降解消失.同时,利用TiO,与其他催化剂相结合,增加活性炭与光催化剂之间的负载力.光催化再生法对光的条件要求较多,在不同的光照下的催化效果不同,对活性炭再生的效果也不同,且光催化剂负载量也有相应的影响
热再生法
再生效率高、
再生的时间短、
广泛应用于工业生产
炭损失和炭比表面积减小,
再生能耗高
电化学再生法
操作简便、再生效率较高、
多次再生活性炭吸附效率高
再生能耗高生物再生法成本低、再生效率稳定再生效率不高微波再生法
节能高效、
再生活性炭吸附效率高
设备费用高。