粉末活性炭在净水处理中的应用研究讲解
活性炭在水处理中的特点、性质及应用

活性炭在水处理中的特点、性质及应用活性碳主要依靠其高吸附能力的特性,有效去除水中的氯、异色、异味、重金属等。
带活性碳的水过滤器,是美国销售最广的净水装置。
活性碳是以椰子壳为原料,颗粒均匀。
表面具有大量微孔,形成巨大的比表面积(1克活性碳能吸附微尘的面积相当于2亩地大小),活性碳主要依靠其高吸附能力的特性,吸附水中的氯、异色、异味等,也有以杏核壳等为原料的果壳碳和以煤为原料的煤质碳,吸附性能较椰壳碳差,价格也便宜很多。
任何表面都有自发降低表面能的倾向,由于固体表面难于收缩,所以只能靠降低界面张力的办法来降低界面张力的方法来降低表面能,这也就是固体表面能产生吸附作用的根本原因。
由于活性炭具有发达的孔隙结构和巨大的比表面积,对水中溶解的有机物,如苯类化合物、酚类化合物、石油及石油产品等具有较强的吸附能力,而且对用生物法及其他方法难以去除的有机物,如色度、异臭、表面活性物质、除草剂、合成染料、胺类化合物以及许多人工合成的有机化合物都有较好的去除效果,因此活性炭吸附技术在水处理中已得到广泛应用。
活性炭的特点活性炭是一种多孔性含炭物质,具有发达的微孔构造合巨大的比表面积。
它包括许多种具有吸附能力的碳基物质,能够将许多化学物质吸附在其表面上。
活性炭最初用于制糖业,后来广泛用于去除污水中的有机物合某些无机物。
活性炭的性质活性炭外观为暗黑色,具有良好吸附性能,化学性质稳定,可耐强酸及强碱,能经受水浸、高温,密度比水小,是多孔的疏水性吸附剂。
活性炭的作用活性炭产生吸附的主要原因是固体表面上的原子力场不饱和,有表面能,因而可以吸附某些分子以降低表面能。
固体从溶液中吸附溶质分子后,溶液的浓度将降低,而被吸附的分子将在固体表面上浓聚。
活性炭在制造过程中,其挥发性有机物被去除,晶格间生成了空隙,形成许多不同形状、不同大小的细孔。
通常活性炭颗粒中的孔隙占颗粒总体积的70%~80%。
这些孔隙形状多样,孔径分布范围很广,细孔壁的总表面积即比表面积一般高达500~1700平方米/克。
活性炭在水处理中的应用

活性炭在水处理中的应用一、前言水是人类生活不可或缺的资源,同时也是人类健康和工业生产的关键因素。
然而,随着经济的发展和人口的增加,水污染日益严重成为人类面临的一个严峻问题。
活性炭作为一种有效的水处理材料,其应用越来越广泛,在提高水处理效果、减少污染物排放、保护水资源等方面都具有重要的意义。
本文将结合国内外文献和实际案例,介绍活性炭在水处理中的应用及其优缺点。
二、活性炭概述活性炭(Activated Carbon,简称AC)是一种多孔性的吸附材料,主要由可燃材料制成,如木材、竹材、果壳、煤炭等,通过炭化和活化过程制成。
活性炭的特点是孔隙分布均匀、孔径范围广、比表面积大、吸附性强,广泛应用于气体、液体、固体的吸附和分离。
活性炭根据其制备方法和应用领域的不同,可以分为硬质活性炭、软质活性炭和粉状活性炭等。
三、活性炭在水处理中的应用1. 活性炭在净水中的应用活性炭在水处理中的主要应用是净水。
由于活性炭具有高效的吸附能力和强大的污染物去除能力,能够有效地去除水中的有机物、气味、色度等污染物,提高水的质量,保护人类健康。
在一些传统的净水工艺中,如混凝沉淀法、过滤等方法,都很难去除水中难以分解的有机物和微量污染物,而活性炭能够大量吸附这些污染物,保证水的净化效果。
同时,活性炭还可以去除水中的异味和氯气,提高水的饮用性。
2. 活性炭在废水处理中的应用除了在净水方面使用,活性炭在废水处理中同样具有广泛的应用。
废水中含有各种有机化合物、氨氮、重金属等高浓度的污染物,废水排放对环境造成严重的污染。
有些高难度的废水处理过程需要借助活性炭的强大吸附能力,才能获得最终的净化效果。
(1)废水的预处理活性炭对废水中的悬浮物、泥沙、颗粒污染物等能够快速吸附,提高废水的澄清度和透明度,为后续的处理提供了便利条件。
(2)去除有机物活性炭能够高效地去除废水中的各种有机物。
可以通过物理吸附和化学反应两种方式来去除有机物。
依据处理工艺的不同,活性炭可以直接置于废水中,或者通过传统的反应槽、活性池、氧化池、生物反应器等方式来进行废水处理。
活性炭的吸附机理及其在水处理方面的应用

活性炭的吸附机理及其在水处理方面的应用活性炭的吸附机理及其在水处理方面的应用概述:活性炭是一种具有高度多孔结构和巨大比表面积的吸附剂,广泛用于水处理领域。
本文将介绍活性炭的吸附机理,并详细讨论其在水处理方面的应用。
第一部分:吸附机理1. 活性炭的结构和性质活性炭是一种碳质材料,其独特的结构和性质使其具有良好的吸附能力。
活性炭通常由煤炭、木材等原料经过活化制得,具有高度多孔结构和巨大比表面积。
这些孔道和表面可提供大量的吸附位点,能够将溶质从水中去除。
2. 吸附机理活性炭的吸附机理涉及物理吸附和化学吸附两个过程。
物理吸附是通过静电力、范德华力和亲疏水性等力,将溶质吸附在活性炭表面或孔道上。
化学吸附则是通过活性炭表面的化学反应,使溶质与活性炭形成化学键。
这两种吸附机制共同作用,使得活性炭对多种污染物具有高效的吸附能力。
第二部分:活性炭在水处理中的应用1. 活性炭对有机物的吸附活性炭对有机物的吸附能力较强,可用于去除水中的有机污染物。
有机物分子往往含有芳香环、功能团等结构,这些结构与活性炭表面产生相互作用力,使有机物分子与活性炭形成吸附层,从而有效去除水中的有机污染物。
2. 活性炭对重金属的吸附活性炭对重金属离子的吸附也较为有效,可用于去除水中的重金属污染物。
重金属离子常呈阳离子形式存在于水中,而活性炭具有一定的负电性,能够与重金属离子发生静电吸附。
此外,活性炭中的表面官能团也能与重金属形成化学键,进一步增强吸附能力。
3. 活性炭对微污染物的吸附活性炭对水中的微污染物,如农药残留、药物和个人护理产品中的物质等,也有良好的吸附能力。
这些微污染物由于其量低浓度高和稳定性差的特点,对水质构成了较大的威胁。
活性炭的高比表面积和多孔结构为吸附这些微污染物提供了良好的条件。
第三部分:活性炭水处理技术的发展和挑战1. 发展趋势随着水污染问题日益严重,活性炭在水处理领域的应用得到了广泛关注和应用。
新型活性炭材料的开发,如改性活性炭、纳米活性炭等,将进一步提高吸附效率和性能。
活性炭吸附技术在水处理中的应用

溶剂中的溶解度和溶质与吸附剂之间的范德华力、化学键力和静电引力。
通常上,活性炭交互作用下是一个非常复杂的过程。
它是一种通过物理吸附、化学吸附、交换吸附、氧化、催化氧化和活性炭还原去除水中污染物的水处理方法。
3 活性炭在水处理方面的应用3.1 活性炭吸附法应用于吸附重金属离子活性炭对重金属离子的吸附除表面积大、孔道发达、空腔容量大外,还取决于活性炭表面的稳定性和可调节性,活性炭表面含氧和含氮官能团的存在可以改变重金属的化学性质。
因现代化工业不断的发展中,大量的重金属离子不断地从工业废水中分散出来,存有极大的安全隐患。
对此,利用活性炭的结构密度特点,可以不断地优化活性炭链接式的密度结构,从而加快对重金属离子的吸附、分解[3]。
近年来,多元化的行业不断新起,工业技术优化中不断产生重金属离子的废水。
活性炭身上有很多的化学、物理性质,可以有效地去除重金属离子,对其进行吸附。
且在重金属离子中六价铬的金属最多,其以各种不一样的形式存在于水中,其结构中所含的pH 值也是不同的。
而且,活性炭微孔结构可以很好地对重金属的阴离子进行吸附,从而改性重金属中含有的元素,使其表面吸附的负价铁、其他正价金属会发生交互作用,尤其是六价铬,会对铬产生化学吸附,从而去除水中的微量铬。
改性活性炭可用于电镀废水中铬的处理,吸附水可达到国家排放标准。
3.2 活性炭吸附法应用于吸附水中有机物活性炭对水中有机污染物具有良好的吸附能力。
活性炭的亲水性优于亲油性炭。
因此,活性炭对含油废水的吸附一般是采用其他方法吸附油脂,然后再用活性炭进行二次吸附。
用这种方法吸附后的废水含油量将降低到0.1~0.2mg/L 。
二是吸附含重金属离子的污水。
例如酚类化合物、苯类化合物、石油和石油产品等具有很强的吸附能力,还可以去除生物法pH 和其它化学法难以去除的有机污染物、除草剂、杀虫剂、农药等异味;亚甲基蓝表面活性剂、合成染料、含有胺类、合成洗涤剂及多元化合成的有机物同时也具备吸附能力,可有效去除水中杂质[4]。
家用净水活性炭的作用详细说明介绍

家用净水活性炭的作用详细说明介绍————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ家用净水活性炭的作用详细说明介绍郑州永坤环保科技有限公司家用净水活性炭的作用详细说明介绍,净水活性炭颗粒愈小,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1mm较佳。
净水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郑州永坤环保科技有限公司主要生产椰壳活性炭,粉状活性炭,果壳活性炭,柱状活性炭等各种活性炭滤料,粉末脱色活性炭市场价格5500元/吨到13000元/吨不等?脱色粉状活性炭主要用于各种糖类、乳酸、各种氨基酸、药品、甘油、白酒、果酒、味精、柠檬酸等生产过程中大分子有色物质的脱色净化、精致。
粉状活性炭的用途详细说明介绍,粉状活性炭,针剂炭以优质木屑和果壳为原料。
采用氯化锌法生产,具有发达的中孔结构,吸附容量大、快速过滤等特性。
主要用于各种注射药剂的脱色、精制和除去“热源”。
亦可用维生素C及其它原料药的脱色,脱色力强、滤速快、适用于医药、农药、中西原药的脱色、精制。
并具有吸收肠道病菌、解毒作用。
活性炭滤料详细说明介绍,郑州永坤环保科技有限公司专业生产销售:椰壳活性炭,果壳活性炭,粉状活性炭,柱状活性炭,空气净化活性炭,木质粉状活性炭,木质柱状活性炭等各种水处理活性炭,价格从优,欢迎选购,黑色颗粒状果壳活性炭,选用二硫化硒碳、氯乙烯、甲醇、丙酮、氧化氮等工业有害气体的净化处理。
粉末活性炭投加系统在自来水厂的应用

粉末活性炭投加系统在自来水厂的应用【摘要】粉末活性炭是一种具有除色、有机物、嗅味等作用的水处理工艺,随着近几年的应用,粉末活性炭的投加成为了水厂关注的重要方法。
由于我国频频爆出的水污染突发性事件,使得越来越多的自来水厂都认识水污染处理的重要性,而如何有效利用粉末活性炭的投加,来实现对水体质量的提升成为了热点。
本文结合粉末活性炭的特点,对投加点、投加方式、投加量进行了叙述,并重点分析了其在水污染处理中的功能。
【关键词】自来水厂;粉末活性炭;水污染;投加1 粉末活性炭投加1.1 投加点在对投加点进行选择的过程中,应充分结合处理接触所花费的时间以及混合程度,尽可能地使水处理药剂对吸附的干扰性得到控制。
在进行粉末活性炭的吸附过程中,其能够分为三个主要阶段,分别为快速吸附、基本平衡以及完全平衡。
在进行快速吸附的过程中,通常会花费30分钟左右,其吸附量也能够达到70%-80%左右,其后2小时内其吸附量将逐渐平衡,最大吸附量也能够超过95%,若持续进行吸附,那么随着时间的推移,只可能致使吸附量因此缩小。
在某自来水厂,其当前拥有两个不同的水源地,其中一个水源地的取水口与净水厂之间有较长的距离,在对水源进行处理时,将粉末活性炭提前投加到水口处;另由于夏季是大量藻类繁殖速度加快,故向其中适当加入高锰酸盐,并在净水厂中加入粉末活性炭,充分运用取水口到净水厂之间运送花费的时间,来完成整个吸附的过程中,进而有效防止污染物进入到水厂内。
1.2 投加方式在对粉末活性炭进行投加时,投加方式需要结合场地条件、投加量来进行选中,湿式投加和干式投加时粉末活性炭投加的主要方法。
我厂在进行投加时,主要选中在取水口通过湿式投加法来进行投加。
在进行投加的过程中,还应当结合实际水质情况对投加量进行适当的调整,以此来实现对突出性污染水源的应对,使水质的安全性得到进一步提升,经过多年的实践发现,这种方法的实用效果非常显著。
在进行生产的过程中,我们发现在进行粉末活性炭的投加时,应当将碳粉加入水中然后进行充分搅拌,使其呈现为炭浆进行投加。
活性炭在污水处理中的应用

活性炭在污水处理中的应用引言概述:活性炭是一种具有高度吸附性能的材料,广泛应用于污水处理领域。
本文将从五个方面详细介绍活性炭在污水处理中的应用。
一、去除有机物1.1 吸附有机物:活性炭具有高度的孔隙结构和表面积,能够吸附污水中的有机物质,如油脂、悬浮物和有机溶解物等。
1.2 去除异味:活性炭对污水中的异味物质有很强的吸附能力,可以有效去除污水中的臭味,提高水质的口感温和味。
1.3 降解有机物:活性炭还具有一定的催化降解能力,可以将一些难以降解的有机物质转化为可降解的物质,进一步提高污水处理效果。
二、去除重金属2.1 吸附重金属离子:活性炭的表面带有一些官能团,可以与重金属离子形成络合物,从而从污水中吸附去除重金属。
2.2 电解还原:活性炭可以作为电极,在电解过程中促使重金属离子还原成金属沉淀,从而实现重金属的去除。
2.3 离子交换:活性炭的官能团可以与重金属离子发生离子交换反应,将重金属离子吸附在活性炭表面,达到去除的效果。
三、调节水质3.1 调节pH值:活性炭可以调节污水的pH值,使其处于适宜的范围,提供良好的生物环境,促进生物降解和处理效果。
3.2 去除色度:活性炭对污水中的色度有很好的去除效果,可以使污水变得清澈透明,提高水质的可视性。
3.3 去除悬浮物:活性炭对污水中的悬浮物质具有很好的吸附能力,可以有效去除悬浮物,净化水质。
四、提高生物降解效果4.1 提供微生物附着载体:活性炭具有高度的孔隙结构和表面积,提供了良好的微生物附着载体,促进微生物生长和降解有机物。
4.2 保护微生物:活性炭可以吸附污水中的有害物质,减少对微生物的毒害,保护微生物的活性和降解能力。
4.3 提高降解速度:活性炭的孔隙结构有助于提高微生物的降解速度,加快污水的处理效率。
五、减少能耗与成本5.1 降低能耗:活性炭在污水处理过程中不需要外部能源,通过吸附和催化降解等方式实现污水处理,降低了能耗。
5.2 延长使用寿命:活性炭可以通过再生和回收利用,延长其使用寿命,减少更换和处理的频率,降低了成本。
活性炭的吸附机理及其在水处理方面的应用

活性炭的吸附机理及其在水处理方面的应用活性炭的吸附机理及其在水处理方面的应用一、引言随着人口的增加和工业化进程的加速,水资源的污染问题日益严重。
水污染不仅直接危害人类健康,而且对生态环境造成严重破坏。
因此,如何有效地治理水污染问题成为当今社会面临的重要任务。
活性炭作为一种常用的水处理材料,因其高效吸附性能而备受关注。
本文将重点介绍活性炭的吸附机理及其在水处理方面的应用。
二、活性炭的吸附机理活性炭是一种多孔材料,具有高度发达的孔隙结构。
孔隙结构决定了活性炭具有较大的比表面积和吸附能力。
活性炭的吸附机理主要包括物理吸附和化学吸附两个方面。
物理吸附是指通过静电作用、范德华力等各种分子间力将目标物质吸附到活性炭表面。
活性炭表面的孔隙提供了大量的吸附位点,通过分子间的吸引力将目标物质吸附在孔隙表面上。
物理吸附是一个可逆的过程,吸附的静电力较小。
在水处理中,物理吸附主要用于去除溶解有机物、重金属离子和氯等。
化学吸附是指通过化学键将目标物质与活性炭表面结合。
化学吸附是一个不可逆的过程,吸附的化学键较强。
其中最常见的化学吸附方式是氧化还原反应。
活性炭表面含有丰富的活性基团,如羟基、羧基和酚基等。
这些活性基团通过氧化还原反应与目标物质发生化学反应,形成较为稳定的化合物。
化学吸附主要适用于去除有机物中的某些特定成分。
三、活性炭在水处理方面的应用1. 去除溶解有机物活性炭具有较好的吸附性能,能够有效去除水中的溶解有机物。
溶解有机物是水污染的主要来源之一,其中包括药物残留、农药、有机溶剂等。
这些有机物不仅对人类健康造成潜在威胁,而且对水生生物和生态环境造成破坏。
活性炭利用其强大的吸附能力,能够将溶解有机物快速、高效地去除,从而提高水质的净化效果。
2. 去除重金属离子重金属离子是水污染的另一个主要问题。
如铅、镉、汞等重金属离子对人体健康具有严重威胁,甚至可能导致中毒。
活性炭能够通过静电吸附和离子交换的方式去除水中的重金属离子。
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粉末活性炭在净水处理中的应用研究
摘要:国外利用粉末活性炭去除水中有机物、除色、除嗅味物质己取得成功的经验与较好的去除效果。
如上世纪20年代美国芝加哥,已成功利用粉末活性炭与慢砂过滤工艺相结合,防预了饮用水的氯酚污染;在东普鲁士早已利用粉末活性炭消除季节性的原水藻类异味等。
认为虽然颗粒活性炭能保证良好的工艺性,但吸附循环的较短时间仍是粉末活性炭的优点。
国内利用粉末活性炭去除污染物正处于研究之中,目前实际的应用仍然不多。
关键词:粉末活性炭吸附投加
编者按:由澳门自来水有公司、中国水协科技委、中法水投资有限公司和法国苏伊士集团主办的水质技术发展研讨会最近在澳门举行。
研讨会共收论文20余篇,中外水业专家、学者就微污染水源水紫外线预处理灭藻技术、粉末活性炭在净水处理中的应用、改进清水池设计以提高消毒效率及减少消毒副产物等课题进行了探讨,对行业水质技术的提高具有积极的推动作用。
由于版面有限,本报选择篇幅较短小的论文刊发,以飨行业读者。
国外利用粉末活性炭去除水中有机物、除色、除嗅味物质己取得成功的经验与较好的去除效果。
如上世纪20年代美国芝加哥,已成功利用粉末活性炭与慢砂过滤工艺相结合,防预了饮用水的氯酚污染;在东普鲁士早已利用粉末活性炭消除季节性的原水藻类异味等。
认为虽然颗粒活性炭能保证良好的工艺性,但吸附循环的较短时间仍是粉末活性炭的优点。
国内利用粉末活性炭去除污染物正处于研究之中,目前实际的应用仍然不多。
粉末活性炭的投加量与水的浊度、臭味物质的浓度有关,投加量应根据水质的特点试验确定。
研究的关键是如何根据自企业的实际情况,致突变污染物的组成,不同水源水厂不同工艺配置的特点,进行大量的室内外试验,寻找相适应的投加工艺和投加碳的品种,以期建立相经济、简单易行的投加粉末活性炭工艺。
一、粉末活性炭的净水效能研究
粉末活性炭吸附水中溶质分子是一个复杂的过程,是几种力综合作用的结果,包括离子吸引力、范德华力、化学杂和力。
根据吸附的双速率扩散理论认为,吸附是一个由迅速扩散和缓慢扩散两阶段构成的双速过程,迅速扩散在数小时内即完成,发挥了60%-80%活性炭的吸附容量。
迅速扩散是溶质分子在碳粒内沿径向均匀分布的阻力小的大孔隙中扩散的过程。
这些大孔隙产生径向的扩散阻力。
当分子从大孔进一步进入与大孔相通的微孔中扩散时,由于受到狭窄孔径所产生的很大阻力,从而极为缓慢。
微孔也是在碳粒内均匀分布,但不构成径向的扩散阻力。
影响粉末活性炭吸附的因素涉及溶质分子极性、分子量大小、空间结构,这一点取决于水源水质的特征。
活性炭对不同的物质分子具有选择吸附性。
(一)投加工艺的选择
国外专家曾对粉末活性炭的应用情况进行分析研究,认为粉末活性炭对人
工合成化学物的吸附去除主要取决于该化合物的类型。
在选择投加点时,必须考虑混合程度和处理接触时间,尽量减少水处理药剂对吸附的干扰。
根据国内某水厂近年应用粉末活性炭的经验认为,对于有生活污水工业污水的排放,造成水体富营养化,导致水体藻类等微生物急剧繁殖等,属于污染较严重、较为复杂的水源;枯水期时常散发成分复杂的异臭、异味,再加上取水河段为潮感河流,污水回荡时间长,污染造成的危害较大。
选取投加粉末活性炭工艺时,主要考虑:
(1)投加点要有充足的搅拌条件,使粉末活性炭能快速与处理水有良好的混合接触。
(2)尽量延长粉末活性炭与水体接触吸附时间,充分利用粉末活性炭的吸附能力,提高吸附率。
(3)尽量选取粒径小的粉末活性炭,使同等重量的活性炭吸附面积相对大;选取中孔较发达的木质活性炭,力求提高活性炭对有机物的吸附效能。
(4)尽量减小水处理过程中的化学药品干扰,如氯、高锰酸钾、混凝剂等。
(5)要根据投加量的多少、场地条件选取干式或湿式投加。
(6)根据水质污染状态确定投加量。
投加量从5-30mg/L不等。
某水厂投加粉末活性炭工艺如下:
(二)投加粉末活性炭明显改善出水水质
(1)投加粉末活性炭对去除色度有明显效果。
色度的去除有报道可达70%,色度低表明去除有机物的效率高,除铁、锰的效果好。
但去除色度的效果并没有和投加活性炭量成正比,其复杂的机理,还有待下一步研究。
(2)投加粉末活性炭对去除嗅味有明显效果。
南方某水体的富营养化水体不仅是藻类繁殖和杀灭过程产生的异臭,还面对复杂的工业排污污染,水体长期酚类物质的异常浓度所引起的异臭。
由于致臭物质的动态性和不确定性,故臭味的定量分析成为十分艰难的课题,设想要经过多年对特定水体的调查研究,设立相关的数学模型,设立相应的分析方法,才能逐步解决。
目前臭味的检测一般是用人的感官去鉴定,人为的误差较大。
除臭是粉末活性炭去除污染物的一个重要的综合评价指标,也是供水行业目前面临的确保饮用水安全的极其重要、难度相当大的感官指标。
(3)投加活性炭有助于去除阴离子洗涤剂。
国内外化工行业早已有利用粉末活性炭,来净化去除工业废水中的洗涤剂的工艺。
也是粉末活性炭去除较大分子合成有机物的一个评价指标。
(4)投加活性炭有助于对藻类的去除。
投加了粉末活性炭阻隔了藻类的光吸收,同时在浊度较低的水源中有明显的助凝作用,有助于在混凝沉淀中去除藻类。
如应用投加粉末活性炭、聚丙烯酰胺助凝、高锰酸钾氧化的联合协同作用,严格控制沉淀池出水浊度为1NTU以下,则藻类的去除率可高达95%-98%。
(5)投加粉末活性炭使化学耗氧量(CODmn和CODcr)、五日生化需氧(BOD5)量大大降低,这些与水体有机污染程度正相关的表征指标的下降,表明了水体有毒有害物质的去除程度。
(6)投加粉末活性炭对酚类的去除有良好的效果。
上世纪30年代,国外已有采用粉末活性炭吸附焦化厂废水中苯酚的工艺。
根据水厂的应用经验,认为在原水挥发性酚在0.005mg/L以下,投加粉末活性炭20mg/L
以下,可以有效地去除;若原水挥发性酚在0.005mg/L以上,0.01mg/L以下,可明显减低出厂水挥发性酚含量;但原水挥发性酚大于0.01mg/L时,单靠投加粉末活性炭,难以得到良好的去除效果。
粉末活性炭对酚类的去除效果,是综合评价吸附能力的重要指标,对于酚类污染严重的水体尤为重要。
(7)投加活性炭粉时出水浊度的影响。
投加活性炭后由于活性炭比重大,并具有良好吸附性能,吸附在絮状物上,增加絮状物的比重,使水中相当部分有机物得到去除,具有良好的助凝性能。
对于某浊度低,絮状物由于有机胶体过多而轻浮的水体,助凝效果较显著。
投加粉末活性炭后,沉淀池、滤池出水浊度大幅度下降,自来水水质大幅度提高。
沉淀池出水浊度下降近60%,出厂水出水浊度下降近70%。
但粉末活性炭投量大时,会发生微小碳粒穿透滤池的现象,影响出水浊度,所以当投加量大时,要严格控制好滤速和滤池出水浊度。
(8)投加粉末活性炭对水体致突变性的影响
水体致突变性用Ames试验检验,试验菌种为TA98、TA100,用XAD树脂吸附水样中致突变有机物,洗脱物用平皿渗入法作三个浓度检验,用突变菌落数和对应的受试物浓度作回归曲线,以突变菌落数为自发回变菌落数两倍时的对应水样体积作为该水样的最低致突变剂量。
比较各水样的最低致突变剂量可知其所含致突变有机物的多少。
某水厂水源常年致突变试验呈阳性,常规处理加氯消毒后致突变性一般会增加;投加粉末活性炭后,首次出现出厂水致突变为阴性。
这不得不归功于粉末活性炭对有机污染物的有效去除,从而证明投加粉末活性炭,是常规工艺改善饮用水水质的简捷途径。
投加粉末活性碳后,水体相当部分有机物得到去除,水体中胶状物质含量减少,表面粘度下降。
粉末活性碳吸附在絮凝物上,有利于絮体的架桥,能改善絮体的结构。
所以对浊度较低、污染严重的水体,投加粉末活性炭除有良好的去除有机污染能力,同时还具有良好的助凝作用,使出水水质得到大幅度提高。
是一种投资相对小、收效快,尤其是对于规模较大的旧水厂,是处理污染水源的一种可靠的净化工艺。