





利用微生物的---,将吸附在活性炭上的污染物质氧化降解的方法称作生物再生法。活性炭的孔径一般只有几纳米,微生物很难进入其孔隙内部,通常微生物细胞酶可以流至细胞胞外,通过活性炭对酶的吸附,在炭表面形成酶促中心,分解污染物,达到再生的目的。生物法的投资和运行费用相对较低,但再生时间较长,水质和温度对再生效果的影响很大。同时,微生物处理污染物的选择性很强,且一般不能将所有的有机物彻1底分解成co2和h2o,其中间产物仍残留在微孔中,多次循环后再生效率会明显降低。

热再生法是应用较成熟的活性炭再生方法。处理有机废水后的活性炭在再生过程中,根据加热到不同温度时有机物的变化,一般分为干燥、高温炭化及活化3个阶段。在干燥阶段,去除活性炭上的水分等可挥发性成分。高温炭化阶段是使吸附在活性炭上的部分有机物汽化脱附,部分有机物发生分解,以小分子物质脱附出来,残余的成分留在活性炭孔隙内成为固定炭。活化阶段是通入co2、co或水蒸气等气体,清理活性炭内部结构的微孔,使其恢复吸附活性。再生工艺的核1心是活化阶段。 [10] 热再生法的再生效率比较高,时间短,应用比较范围广泛,但再生过程中炭损失较大,可达5%~10%。同时再生后的炭机械强度有所下降,吸附效率也会有所降低,多次重复再生后丧失吸附性能。

活性炭纤维制品用做核1电站的碘吸附器内的填充材料,维修活性炭吸附设备,对放1射性元素碘的吸附率可达99.7%~99.96%,对放1射性甲1基碘的吸附率为99.60%。煤质活性炭浸渍处理后对放1射性碘和甲1基碘的去除效果也十分好,除碘效率达99.9%以上。活性炭是碘有效的捕集材料,浸渍型活性炭对甲1基碘具有---的吸附性能,能够满足核级炭的除碘要求,因此选择浸渍型活性炭为真空系统废气处理中碘的吸附剂。

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