活性炭

承德冀北燕山活性炭有限公司

水处理粉末活性炭投加点的选择

粉末活性炭的投加点一般设在吸水井处、快速混合处或滤池的进水口处。在吸水井处投加,炭水混合接触时间充分,但与混凝相干从而增加了粉末活性炭的使用量;在快速混合处或絮凝过程中投加,有可能存在
絮凝体对粉末活性炭颗粒的包裹作用;在滤池前投加,虽然避免了粉末活性炭与混凝的相干和絮凝体的包裹,但粉末活性炭的细小颗粒很容易穿透滤层而漏失至清水池或配水管网中,并且很容易堵塞滤料层。因此,选择粉末活性炭最仕投加点的原则应是与混凝的相干降至最低程度、被絮凝体包裹的可能性小和有足够的炭水接触时间,一般也应根据具体情况通过试验确定。
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城市生活污水深度处理水质回用中试研究

城市生活污水深度处理水质回用中试研究

 

一 引言

水是人类赖以生存的宝贵资源,没有水生命就不存在。随着世界人口不断的增加和工农业生产的发展,用水量的逐年增加。地球上水的总量不少,但能供人类利用的水量却不多,仅占总水量的0.0092%。对于我国来说是属于世界上12个最贫水的国家之一,人均占有水量仅为世界人均量的1/4,因此珍惜水资源,节约用水,充分利用各种水就显得更加重要。
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活性碳吸附器

活性碳吸附器
活性碳是一种非极性强力吸附剂,在水中能将绝大多数有机化合物和重金属离子吸附,对水中氯离子的吸附可达99%以上。在水处理过程中,常采用活性碳柱,其内装填有大小为半径2x5的活性碳颗粒。其操作过程有预处理、正常运行、反洗、更换活性碳的步骤。在预处理阶段常采取清水浸泡、盐酸和氢氧化钠交替处理,最后用水冲洗至中性等操作措施。当活性碳工作一段时间后,由于截留了大量的悬浮物,使其进出水压差增大,当压差达到 时,必须用水反冲洗,如过是大型吸附柱还需用压缩空气反吹,以提高反冲洗效果。反冲洗时须密切注意排出水中不得有大量颗粒活性碳出现,否则应立即关小输气阀门。
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活性炭纤维在水处理中的应用研究新进展

活性炭纤维在水处理中的应用研究新进展
摘要:介绍了活性炭纤维(ACF)在水质净化、废水处理中的作用,总结了ACF在去除水中有机污染物、净化受污染地下水、去除重金属、杀灭细菌以及在处理制药废水、酚类废水、染料灰水、造纸黑液、有机废水和高价重金属离子废水的研究现状。指出了 ACF在水处理应用中的4个重点研究方向。
  关键词:活性炭纤维;水处理;净化;吸附
  
  活性炭纤维(activated carbon fiber,ACF)是继粉状活性炭(PAC)和颗粒活性炭(GAC)之后的第三代活性炭产品,是随着碳纤维工业发展起来的一种新型碳材料。20世纪60年代初,在碳纤维研究基础上研制出活性炭纤维。20世纪70年代,逐渐开始活性炭纤维的工业化生产。ACF是由有机纤维原料经炭化、活化而成。根据生产中前驱体的不同,ACF主要分为粘胶基ACF、酚醛基ACF、聚丙烯睛基ACF(PAN-ACF)。沥青基ACF(pitch-ACF)等。
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工业废水的分类、种类、指标

工业废水的分类、种类、指标
(一)工业废水分类
1,按行业的产品加工对象:冶金、造纸、纺织、印染等。
2,按工业废水中主要污染物分:
      无机废水(电镀、矿物加工)
      有机废水(食品加工)
3,按废水中污染物的主要成分:
      酸性、碱性、含酚等
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臭氧污水处理消毒氧化技术

臭氧污水处理消毒氧化技术

臭氧水一体机;分体机;自控型臭氧水消毒机;纯水型臭氧水消毒机。

臭氧水处理工程:矿泉水系统;纯净水系统;直饮水系统。

一、水与废水臭氧化的发展前景
1、与废水臭氧化的发展前景
臭氧处理技术的发展可从两方面来看:一是臭氧作为预处理或后处理与其他处理方法的联合使用,如絮凝、气浮、生化等;二是臭氧处理单元自身的发展,如光催化、金属催化氧化等。
臭氧与其他处理方法联合的工艺流程有很多形式,如:①O3+生化(活性污泥、生物活性炭法);②O3+絮凝+膜处理;③O3+膜处理;④O3+气浮(吹脱);⑤O3+活性炭吸附;⑥O3+絮凝+O3。臭氧处理单元自身有以下几种形式:①O3;②O3/H2O2;③O3/H2O2/UV;④O3/UV;⑤O3/固体催化剂(固体催化剂如活性炭、金属及其氧化物)。
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水处理-臭氧高级氧化

水处理-臭氧高级氧化

   臭氧氧化及臭氧活性炭联用技术在杀菌、除臭、除色、控制氯化消毒副产物等方面有一定的优势。水中大量存在的天然有机物(NOM)是氯化消毒副产物的主要来源,臭氧氧化导致NOM分子量部分的增加和高分子量部分的减少,这些新生成的低分子量化合物能较好地吸附在活性炭上,但是臭氧氧化增加了有机化合物的极性而导致在活性炭上的吸附性能降低。另一方面,由于臭氧氧化提高了可生物降解性,在最后消毒步骤之前采用O3/GAC联用方法能够很有效地降低水中溶解性有机碳(DOC)的含量。

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饮用水氧化处理技术

饮用水氧化处理技术

      水是人类赖以生存和工业生产不可缺少的有限资源。随着社会的发展、工业化进程的加速,人类对水质水量的要求也越来越高。然而由于受水土流失、水源污染的因素的影响,地表水成分逐渐趋于复杂,水体中有机成分增多、浓度增大,不但对胶体产生严重保护作用,导致混凝剂药耗增加,水中铝的剩余量增高,而且产生多种氯化消毒副产物,其中相当一部分对人体健康具有较大的危害;氮磷营养物质大量排入水体,导致水体富营养化、藻类过量繁殖,产生难闻的嗅味和有害的藻毒素;加之致病微生物的存在、管网的二次污染、稳定性铁锰以及重金属问题等都使得给水处理难度增大。因此,在强化水源保护的同时,需要加强水质处理技术的研究。
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水处理-臭氧预氧化

水处理-臭氧预氧化
臭氧自1876年被发现具有很强的氧化性之后,就得到了广泛的研究与应用,尤其是在水处理领域。早在1893年荷兰就是用臭氧进行消毒,1905年法国开始使用臭氧对饮用水进行消毒,到20世纪60年代末臭氧开始用于饮用水原水预氧化,发展到今天臭氧预氧化用于水处理过程已是比较成熟的技术,但在使用过程中仍存在一些问题,且单独氧化处理效果不十分理想,仍需同其它工艺结合,以体现其优势。
通常臭氧作用于水中污染物有两种途径,一种是直接氧化,即臭氧分子和水中的无机污染物直接作用。在此过程中,臭氧能氧化水中的一些大分子天然有机物,如腐殖酸、富里酸等;同时臭氧也能氧化一些挥发性有机污染物和一些无机污染物,如铁、锰等。直接氧化通常具有一定选择性,即臭氧分子只能与水中含有不饱和键的有机污染物或无机成分作用。另一种途径是间接氧化,一部分臭氧分解产生羟基自由基与水中有机物作用,间接氧化具有非选择性,能够与水中多种污染物反应。
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水处理-高锰酸盐复合药剂预氧化

水处理-高锰酸盐复合药剂预氧化
高锰酸钾是一种普通的强氧化剂,其氧化还原电位为Eo=1.69V。高锰酸钾在水处理方面最初的应用主要是消毒、除铁、除锰、除嗅味以及水中有机物浓度的检测上,前人对水中微量污染物作用方面的工作研究很少,并且多数实验是以人工配制的溶液为目标物,研究酸性条件下高锰酸钾的作用效果,因此具有一定的局限性,为进一步了解高锰酸钾的氧化性质,笔者于1983年始开展了高锰酸钾预氧化除污染技术,经过十几年的研究,在去除天然水中微量有机物、控制卤仿和制突变物质,以及氧化助凝等方面取得了一些进展,并在生产中得到推广应用,同时系统地分析了高锰酸钾除污染的作用效能与机理。
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