





1.活性炭吸附容量活性炭吸附容量主要是以freundrich方程作为评价依据:在freundrich吸附等公式中,活性炭吸附装置,k值是表征活性炭吸附容量的一个参数,k值越大,吸附容量越大。1/n是吸附容量指数,反映随着浓度的增加,活性炭吸附容量增加的速度,1/n越高则在高浓度时吸附容量越大,而在低浓度时吸附容量---降低,如果1/n越小则从低浓度到高浓度都比较容易吸附。活性炭用于给水处理,有机物浓度偏低,因此1/n不宜过大,且当1/n>;2的活性炭,物质则难于被吸附。2.活性炭动态吸附容量活性炭动态过滤试验是选择饮用水用活性炭的重要依据之一。活性炭动态过滤试验充分结合了当地原水水质特征,咸宁活性炭吸附,进行活性炭对有机物去除效果比较,是较为科学的一种方式。我们可以根据活性炭过滤吸附试验计算出单位活性炭的动态吸附容量、活性炭处理水量倍数、活性炭穿透时间、水头损失、反冲频率等。3.综合评价指标根据活性炭动态过滤试验结果与不同活性炭性能指标的相关性,对活性炭不同性能指标与对应的相关系数进行加权计算,并建立综合评价指标体系,建立自来水用煤质颗粒活性炭技术通用规范,现行自来水公司也进行了大量的研究工作。4.经济评价分析在活性炭评价体系中,还应纳入投资经济成本、运行费用、活性炭再生得率、活性炭企业的技术实力、经营状况、管理水平等参数。

根据活性炭的外形,通常分为粉状和粒状两大类。粒状活性炭又有圆柱形、球形、空心圆柱形和空心球形以及不规则形状的破碎炭等。随着现代工业和科学技术的发展,出现了许多活性炭新品种,如炭分子筛、微球炭、活性炭纳米管、活性炭纤维等。 [5] 孔隙结构活性炭是由石墨微晶、单一平面网状碳和无定形碳三部分组成,其中石墨微晶是构成活性炭的主体部分。活性炭的微晶结构不同于石墨的微晶结构,其微晶结构的层间距在0.34~0.35nm之间,间隙大。即使温度---2000 ℃以上也难以转化为石墨,这种微晶结构称为非石墨微晶,绝大部分活性炭属于非石墨结构。石墨型结构的微晶排列较有规则,可经处理后转化为石墨。非石墨状微晶结构使活性炭具有发达的孔隙结构,其孔隙结构可由孔径分布表征。活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm。有学者提出将活性炭的孔径分为三类:孔径小于2nm为微孔,孔径在2~50nm为中孔,孔径大于50nm为大孔。

活性炭纤维被认为是目前较为理想的吸附介质。活性炭纤维(acf)是继粉末状和颗粒状活性炭之后的第3代活性炭产品,通常以有机纤维为原料经预处理一炭化一活化后制得。与颗粒状活性炭相比,活性炭纤维具有比表面积大、微孔丰富、孔径小、分布窄、吸附量大、吸附速率快等特点,吸附能力较一般的活性炭高1-10倍。 与其他类型的吸附材料相比,活性炭纤维的微孔容积大,吸附容量高,活性炭吸附净化装置,具有---的脱附性能,因此可以利用acf对废气进行价值回收。 研究表明,废气活性炭吸附装置,在相同条件下经过多次重复操作,活性炭纤维的吸附曲线都非常接近,因此理论上认为acf可以多次再生而其吸附性能却不会发生大的变化,闪此得到了广泛应用。

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