活性炭目前在環境保護,工業與民用方面己被大量使用,并且取得了相當的-,回收水處理廢舊椰殼活性炭,然而活性炭在吸附飽合被更換后,使用單位均將其廢棄,掩埋或燒掉,造成資源的浪費和對環境的再污染。 廢舊活性炭就是用過的活性炭,也就是活性炭經過吸附后,孔徑已經飽和不能再有吸附能力了,必須更換新的活性炭時,更換下來的活性炭就叫做廢活性炭。
活性炭的處理水質的效率與其處理用量相關,通常為“用量多處理水質的---也相對好”。定量的活性炭被使用后,在使用初期應該經常觀測水質的變化,并留意觀測結果,以作為多長時間活性炭失效而更換的時間判斷依據。
活性炭吸附能力的另一個表現就是脫色能力,活性炭具有能將有色液體變成淺色或無色的---能力,這其實就是因為活性炭吸附了有色液體里的色素分子的原因造成的。正因為活性炭的這種特性,被廣泛應用于制糖工業領域中紅糖變白糖的生產過程中。
活性炭以煤、、木屑為原料,經系列生產工藝精加工而成。外觀呈黑色圓柱形顆粒,廣泛應用于氣體處理、污水處理、脫硫脫硝、溶劑回收、制氮機、空分設備、噴漆車間等領域。
應用活性炭用于有毒氣體的凈化,廢氣處理,工業和生活用水的凈化處理,溶劑回收等方面也比較廣泛。
活性炭原料在碳化過程中形成表面積和毛細管。它們也是活性炭吸附能力的原因。然而,由于碳化過程中產生的一些焦油和碳氧化物的吸附,比表面積變小并失去活性。使用水蒸氣、---、煙道氣、空氣等活化劑進行活性,可以氧化和分解焦油和其他含碳化合物殘留在碳物種中,去除表面雜質,并重新打開原來堵塞的氣孔。
活性炭對腐殖酸吸附能力仍然隨著活性炭本身粒徑的減小而增加,沈陽活性炭,中孔的比表面積決定了活性炭對大分子(如腐殖酸)的吸附能力。粒徑小于μm活性炭對腐殖酸的吸附量約為粒徑~μm活性炭的倍;钚蕴款w粒度的改變導致了吸附能力的改變,是由于在反應過程中粒徑較大的活性炭內部區域比粒徑小的活性炭內部區域更難到達。因此,根據吸附質大小,通過篩分活性炭獲得的適宜小顆粒會具有-的吸附能力,這與anaoya等的研究結論一致。對小粒徑活性炭吸附能力的增強,試驗的驗證可解釋為,經研磨后的活性炭中孔體積增加,以致打開了狹窄而短的孔徑并使孔擴寬,與mbaalousha等的研究結論相符。在研磨前,一些大分子吸附質很難進人中孔和微孔區。而粉狀化使部分孔結構被破壞,并暴露在活性炭的外表面,以致大吸附質分子能夠充分地吸附于活性炭表面。