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近年來運用活性炭對水中有機物及溶解氧的強吸附特性,以及活性炭表面作為微生物---繁殖成長的杰出載體,在適合條件下,一起發揮活性炭的吸附作用和微生物的生物降解作用,這種協同作用的水處理技能稱為生物活性炭(biological activated carbon,bac)。這種辦法可使活性炭運用周期比一般的吸附周期延伸多倍,但運用---時期后,被活性炭吸附而
難生物降解的那部分物質仍將影響出水水質。因而在飲用水---處理運轉中,過長的活性炭吸附周期將難以---出水水質,定時替換活性炭是有---的。
1.3濕式氧化法
濕式氧化法適合處理毒性高、生物難降解的吸附質。溫度和壓力須依據吸附質特性而定,因為這直接影響炭的吸附功能康復率和炭的損耗。這種再生法的再生體系隸屬設備多,所以操作較費事。
運用電解時發生的新生態[o],[c1]等-,使活性炭吸附的有機物氧化分化。但在實踐運轉中,存在金屬電極腐蝕、鈍化、絮凝物阻塞等問題。而不溶性電極--石墨存在體積大、電阻高、耗電大等缺陷,因而尚未見在實踐中應用。
依據有機物在加熱進程平分化脫附的溫度不同,加熱再生分為低溫加熱再生和高溫加熱再生。
(2)高溫加熱再生法。在水處理中,活性炭吸附的多為熱分化型和難脫附型有機物,且吸附周期長。高溫加熱再生法一般經過850℃高溫加熱,使吸附在活性炭上的有機物經碳化、活化后到達再生意圖,吸附康復率高、且再生作用安穩。因而,對用于水處理的活性炭的再生,遍及選用高溫加熱法。
(1)枯燥階段。將含水率在50%~86%的濕炭,在100-150℃溫度下加熱,使炭粒內吸附水蒸發,一起部分低沸點有機物也隨之蒸發。在此階段內所耗費熱量占再生全進程---耗的50%一70%。
(3)活化階段。有機物經高溫碳化后,有適當部分碳化物殘留在活性炭微孔中。此刻碳化物需用水蒸汽、---等氧化性氣體進化反響,使殘留碳化物在850℃左右氣化成c02,co等氣體。使微孔表面得到清理,康復其吸附功能。
c + o2 *** co2↑
c + h2o *** co↑+h2↑
c + co2 *** 2co↑
活性炭再生設備的好壞首要體現在:吸附康復率、炭損率、強度、能量耗費、輔料耗費、再生溫度、再生時刻、對人體和環境的影響、設備及根底出資、操作辦理檢修的繁簡程度。
2高溫加熱再生的幾種設備
加熱再生設備有多種方式。現在運用較多的有多層式、回轉式、流化床式、移動床式等。
又稱立式多段再生爐,或稱多層耙式爐。首要用于再生粒狀炭,在美國選用較遍及,國內也有引入。適用于大型活性炭再生,一般再生量都大于2t/d。其特色為:用天然氣或油作燃料,水蒸汽活化,由爐頂部供飽滿炭,用滾動的粑臂將炭推送至下一層,由上至下6層(或8層),見圖4。冷卻空氣1哪置
(2)焙燒段。第4層,逗留時刻5 mln,爐溫700~800℃
再生炭用水槽急冷后排走。再生炭碘值康復率86%一95%,炭再生損耗率7%~15%
(因為既有燒損又有轉耙磨耗)。蒸汽耗量1 kg/kg活性炭,---耗4 925 kcal/kg活性炭(折合電耗5.72 kw·h/kg活性炭)。
又稱轉爐,有一段式或二段式,有內燃式直接加熱或外燃式直接加熱。內燃式炭再生損耗較大,外燃式功率較低,活化段須微正壓且通水蒸汽活化。圖5為二段回轉式再生設備,枯燥段用內燃式轉爐,焙燒、活化段用外燃式轉爐。

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