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高碘值吸附剂活性炭的物理性质
高碘值吸附剂活性炭的物理性质
    我们是利用活性炭的吸附性或者催化性,大的区分是前者用作吸附剂,后者用作催化剂。但是深入一步来看,用作催化剂或者催化剂载体时,在任何一层意义上,吸附性都在起着重要作用。一般地说,在用作吸附剂时,很多场合是增加吸附以外的机能才能提高效果,在实际应用中,除吸附性、催化性以外,还有物质向细孔内的积聚稳定性和炭本身的反应性等具有重要作用的特性。
  以炭用于排烟脱硫为例,烟道气中的二氧化硫首先由炭的催化作用被氧化,再和水结合生成硫酸,但是与通常的气相催化反应不同,反应生成物硫酸集积保持在细孔内,另一方面,又不显著影响其催化作用,正因为炭具有这种特性,所以在应用时,可以周期性地运转,再如脱除大气中二氧化硫的空气净化用活性炭过滤器,虽然这种集积速度显得很小,但是却存在同样的特性。
  另外,在加热解吸方式的排烟脱硫中,解吸的过程是在300℃左右加热,炭本身的碳与硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫进入到气相中,除去臭氧和游离氯也同样是炭本身作为反应物质。
  像这样复合机能的作用,还没有发现炭以外的物质可以代替,形成其独特的用途,活性炭的应用如此广泛的重要要原因之一就在于此,认为这是今后发展特异用途的很里要的一点。
  炭之所以有广泛用途的另一最基本特性,是物理、化学的稳定性,它由石墨微晶多元聚集所构成的,在水和其它溶剂中完全不溶解,除了在非常的氧化条件下以外,如在高温下和氧接触,和臭氧、氯气、重铬酸盐等强氧化剂的反应等,在广泛应用的各种条件下可以认为是非常稳定定的,所以能将炭使用在pH范围很广的溶液和多种溶刘中,并能够在限氧的气体介质中迸行高温再生,另外,用于放射性物质的除去,或者在载人宇宙飞船中作为空气和水的封闭循环系统中的一环等情况下,在短期内不必担心其性能的老化。
  含硫废水来源于炼油厂、石化厂等,含硫废水中也含有硫化氢与氨反应生成的硫氢化氨,国外炼油厂大多在装置内(也有的在污水场)对含硫废水进行预处理,以脱除废水中硫、氨,含硫废水脱硫方法大致分为四大类,即空气氧化法、蒸汽汽提法、活性炭吸附及其组合法、离子交换法,前三种方法在工业上应用很广。
生物流化床处理含硫污水净化水
  含硫污水净化水(以下简称净化水)是含硫污水经汽提装置除去大部分硫化氢和氨以后产生的污水,我国炼油厂大多用A/O法或稀释法来处理。
  生物流化床是以许多细小的颗粒作为生物膜的载体,载体可用石英砂(0.5~0.6mm) 、颗粒炭(30一40目)、烟道灰等,其表面长有一定厚度的生物膜,试验用水为我国某炼油厂含硫污水汽提装置排出的净化水。
  国外炭吸附法及其组合工艺在炼油厂污水和石化厂污水处理中的工业应用已有很久的历史,炭处理炼油污水及石化污水技术被广泛采用,炼油厂废水处理流程及实际处理效果不同,由于世界各国和地区所规定的废水排放标准不同,废水处理方法和深度也不同,因而废水处理流程也不一样,炼油厂废水处理流程还取决于加工原油的特性、废水中污染物种类和浓度、废渣的处理及其它技术经济等因素。
  在70年代,国外炼油厂多采用二级生化处理流程,即隔油一浮选一生化流程,一般的情况下,采用这种流程可以满足70年代的排放标准,随着这些国家和地区对废水排放指标要求趋严,如日本要求排水中含油量在1mg/L以下,加拿大安大略湖要求含酚量在0.02mg/L以下,因此便出现了一些炼油厂采用废水深度处理流程,如日本炼油厂废水处理以深度除油为主,加拿大一些炼油厂以深度除酚为主,并要求同时达到全面改善水质的目的。
  炼油厂废水处理流程按处理深度可分为二级、三级处理(或称为深度处理)流程;按处理方法,可分为生化法和非生化法(或称为物化法)流程,从70年代中期以来,国外炼油厂除继续采用传统的二级生化法流程外,还发展了物化法流程,其中包括了活性炭吸附处理法,而且发展很快,应用日渐广泛,特别值得注意的发展趋势是,在废水三级处理流程中,往往包括炭吸附法,其中包括臭氧/活性炭组合法,自80年代中期以来发展较快。
  活性炭吸附法及其组合工艺在炼油厂污水和石化厂污水处理中的工业应用正在被越来越广泛的使用。
  由流化床法处理含硫污水净化水的效果表可见:用细粒炭作载体的流化床处理净化水的效果较好,COD和硫化物的去除率可达到80%以上,酚去除率可以达到95%以上,停留时间可缩短到6h,容积负荷达到5kg.(m3.d)以上,这是一种高效的处理方法,但是对氨氮去除率不高,采用此法时,原水不需要稀释,出水不需要回流,流程简单,处理负荷高,操作弹性大,占地面积小,出水可用普通生化曝气池进一步处理,并达到排放标准。
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