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改性活性炭吸附-高效再生技術

2024-04-09 10:31:40 科力邇
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活性炭因其具有比表面積大、吸附性能良好、耐酸堿等優點,成為了工業廢水處理的最佳吸附材料之一。一般通過物理或者化學活化的方法制備,活化工藝復雜,價格昂貴,1000碘值的活性炭高達1-1.2萬元/噸。

吸附飽和的活性炭被列入為固廢,因其吸附的吸附質會對環境造成危害,因此對失活活性炭重復再生具有很高的經濟價值。

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活性炭的再生本質上分為兩類:

  • 一類是通過外加能量或化學物質使吸附質從活性炭表面脫附,但是這種方法只是將污染物從固體表面轉移到液相或者氣相物質之中,這樣就會造成二次污染;

  • 另一類是通過氧化劑或還原劑使吸附質轉化降解成無毒害的物質,完成活性炭的再生,兩種再生方式可以相互補充、相輔相成,以達到既保證活性,炭完整性和對環境友好的目的。

常用的活性炭再生方法包括熱再生法、超聲再生法、化學藥劑再生法、電化學再生法、濕式氧化再生法。

這些方法各有優缺點:

  • 熱再生法再生效果好,應用廣泛,但需要消耗大量能量,多次再生后活性炭功能喪失;

  • 超聲波再生法再生工藝簡單、能耗低,缺點是再生效率低;

  • 化學藥劑再生法的針對性強、再生效果好,缺點是需要使用大量化學藥劑,容易造成二次污染;

  • 生物再生法最早應用于固定床中的活性炭再生,使用微生物將床層內的有機物分解成二氧化碳和水,大分子有機物被分解成小分子后,固定床壓損下降,實現了再生,但分解過程中產生的中間產物往往會堵塞孔道,因此生物再生法效率一般較低。

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我公司所研發的生物炭微波高效再生技術(MACT)是在熱再生基礎上發展而來,兩種活性炭的再生方法都是采用加熱來改變活性炭的吸附性能從而實現吸附質解吸和活性炭的活化,同時實現活性炭的再生。在微波作用下活性炭中的水分子以及其他有機物等迅速被加熱,一部分有機物受熱分解成CO2氣體和水蒸氣,產生的蒸汽氣壓從原料內部向外部爆炸般的壓出,在這種劇烈作用下,活性炭的大部分孔隙得到恢復,形成顯著的多孔結構,一部分有機物被碳化,并和原有的殘留炭,在高溫下發生水煤氣反應,進一步恢復了活性炭的孔隙。

相比于熱再生,微波再生與之最大的區別在于微波與介電材料之間的升溫方式。微波對于材料的基本性質呈現為反射、穿透和吸收三個特性,據此可將材料分為導體、絕緣體和介電材料三類?;钚蕴考磳儆诮殡姴牧?。在微觀層面,微波的加熱效應由離子傳導和偶極子轉動產生。離子傳導指可解離的離子在電磁場中定向轉移產生電流,遇到介質阻擋產生熱效應。偶極子轉動指材料中帶正、負電荷的分子在電磁場的作用下重新排列產生熱量。由于活性炭是高介電損耗材料,微波加熱可使其快速升溫,幾分鐘即可達到上千攝氏度的高溫,從而實現活性炭的快速再生。實現活性炭的循環使用,大大降低運成本。通過改變再生的方式,該技術可以適用于各類污水的針對性處理,實現深度凈化污水的目的。


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