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以下是:污水处理活性炭作用的图文介绍


      活性炭
  可分为:木质活性炭、果壳活性炭、椰壳活性炭、柱状活性炭、粉状活性炭、再生活性炭等;常用活性炭分类:
  1、 按原料来源分类: 果壳炭(椰壳、杏核、核桃壳、橄榄壳等)煤质炭、木质炭等。其中:椰壳材质(特别是东南亚椰壳)以强度高、吸附性能好、灰份低、使用周期长被国内外公认为是 的活性炭原料,其特点是成本较高。
  ——以煤为原料制造的活性炭通常采用水蒸气或二氧化碳气体活化,产品的形状以颗粒状为主,其孔径分布以孔居多,更适合于液相吸附和气相中分子量和分子直径较小的物质。其优点是生产成本相对较低;
  ——以木屑为原料制造的活性炭通常采取化学法活化,产品的形状以粉状为主,其孔径分布可通过调节化学活化剂的配比来进行控制,比较灵活,既可以制造出孔径分布以孔居多的产品也可制造出孔径分布中孔(过渡孔)占较大比例的产品,比较适合于吸附液相中分子量和分子直径较大的物质;
  ——以果壳类为原料制造的活性炭通常采取水蒸气和二氧化碳气体活化,产品的形状以颗粒状为主,由于其特殊材质的因素,其孔径分布介于上述两类活性炭之间,吸附性能优良,因此其应用范围更为广泛。



  由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。由椰壳制的活性炭具有小的孔隙半径。木质活性炭一般具有 的孔隙半径,它们用于吸附较大的分子,并且几乎专用于液相中。在城市给水处理领域中使用的 种类型的粒状活性炭即是用木材制成的,称为木炭。煤质活性炭的孔隙大小介于两者之间。在煤质活性炭中,褐煤活性炭比无烟煤活性炭具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径,因此能有效地除去水中大分子有机物。一般在水处理中使用的活性炭,其表面积不一定过大,但是应具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径。
  工业活性炭, 被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化;各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。




  民用活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类晶质碳素材料。民用活性炭与工业用活性炭并无本质区别,可吸附空气中的有害气体。
  吸附原理
  活性炭材料中有大量肉眼看不见的孔,1克活性炭材料中孔的总内表面积可高达700-2300平方米,也就是说,在一个米粒大小的活性炭颗粒中,孔的内表面积相当于一个大客厅内墙面的大小。正是这些孔使得活性炭能“捕捉”(吸附)各种有毒有害气体和杂质(通过范德华力,即分子间作用力)用。



     污染来源一:
  室内装饰材料污染是目前室内空气污染的主要来源。室内装饰用的油漆、胶合板、刨花板、内墙涂料等均有甲醛、苯等有毒物质。 卫生部门和环保部门曾做过一次室内装饰材料抽查,结果发现有毒物质所污染的材料占68%,这些材料一旦进入居室,将会引发包括呼吸道、消化道、神经内科、视力、视觉等方面的30多种疾病,而且这些有毒气体的释放期比较长,室内甲醛的释放期为3-15年,居室装修后在短时间内采取通风措施来甲醛等有害物质的污染是起不到根本作用的。
  来源二:
  室内家具造成的污染。家具是家庭和写字楼内的重要用品,因目前家具大多是复合板材,含有大量的有毒物质,也是室内污染的一大来源。
  来源三:
  建筑物墙体污染。建筑施工中使用的混凝土外加剂,特别是在冬季施工过程中,在混凝土墙体中加入尿素和氨水为主要原料的防冻剂。这些含有大量氨类物质的添加剂在墙体中随着温湿度等环境因素的变化而还原成氨气缓慢释放,造成室内空气中氨的浓度大量增加。



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