





应用简史
公元前约3750年,古埃及就有使用木炭的记载。 [4] 1900年英---首先发明以金属氯化物炭化植物来制造活性炭的方法。 [4] 1917年一战双方均已在防毒---里使用活性炭。 [4] 1927年美国芝加哥自来水厂发生了恶臭事故,此后活性炭被广泛应用于自来水除臭。 [4] 1930 年一个使用粒状活性炭吸附池除臭的水厂建于美国费城。 [4] 20世纪60年代末70年代初,由于煤质粒状炭的大量生产和再生设备的问世,活性炭更换,发达开展了利用活性炭吸附去除水中微量有机物的研究工作,对饮用水进行---处理。粒状活性炭净化的装置在美国、欧洲、日本等国陆续建成投产。美国以地面水为水源的水厂已有90%以上采用了活性炭吸附工艺。
低浓度含烃废气与处理后的高浓度废气进行混合,再通过现有废气生物处理装置进行处理,实现达标排放。韵蓝采用活性炭吸附技术可以处理风量为70000m3/h的废气,出口废气中各项指标均达到的标排放要求。 该技术通过对高浓度含烃废气的有效处理,大幅降低了现有废气生物处理装置的运行负荷,简单易行。但是,活性炭吸附设备再经深冷处理后产生的不凝气继续返回系统,其中的低碳烷烃等有机物在系统中不断累积,长周期运行过程中易导致有机物超标排放。

废水处理中的吸附,多数是这两种力综合作用的结果。活性炭的比表面积和孔隙结构直接影响其吸附能力,在选择活性炭时,应根据废水的水质通过试验确定。对印染废水宜选择过渡孔发达的炭种。此外,灰分也有影响,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附质分子的大小与炭孔隙直径愈接近,愈容易被吸附;吸附质浓度对活性炭吸附量也有影响。在一定浓度范围内,吸附量是随吸附质浓度的增大而增加的。另外,水温和ph值也有影响。吸附量随水温的升高而减少,随ph值的降低而增大。故低水温、低ph值有利于活性炭的吸附。

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