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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。即使温度高达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。 [5]活性炭中的微孔比表面积占活性炭比表面积的95%以上,在很大程度上决定了活性炭的吸附容量。中孔比表面积占活性炭比表面积的5%左右,是不能进入微孔的较大分子的吸附位,在较高的相对压力下产生毛细管凝聚。大孔比表面积一般不超过0.5m2/g,仅仅是吸附质分子到达微孔和中孔的通道,对吸附过程影响不大。 [5]
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活性炭吸附法属于上述工业废水处理方法中的物理化学方法,显然,它不仅可以物理吸附很多不溶的有害物质,对于呈离子状态的有害离子,也可以进行有效的化学吸附,兼具物理处理方法和化学处理方法的优点。除此以外,活性炭的处理工业废水的效率以及质量都特别高。活性炭由于其多孔隙结构,它的相对表面积十分巨大,这赋予了它的吸附能力,同时,它的碳链结构使其具有很大的刚性,这让活性炭在使用过程中能够保持自己的形状结构,有效发挥吸附作用。
活性炭吸附法具备物理方法处理废水的优点,对废水中游离的汞和铬等重金属有毒离子和微小杂质进行直接的吸附作用,补血药加入额外的化学助剂,这在一定程度上减少了工业废水处理的成本,并避免了投放化学助剂有可能带来的危害。除了上述优点以外,活性炭生产制造成本低也是人们选择它来处理工业废水的很关键的一点,活性炭来源于生活中的有机废料,经过简单的炭化和气体处理以后,就成为工业用途的活性炭。在活性炭的处理废水过程中,活性炭的结构和性质都没有改变,这就使得活性炭的回收再利用成为可能,通过简单的用水冲刷和洗剂晾干,活性炭就又可以用来处理废水。这种成本低、效果好的工业废水处理方法一直以来被很多工厂使用。
活性炭吸附法在工业废水处理中的应用介绍
废水的常规处理方法有四类:物理处理法、化学出出处理法、物理化学处理方法和生物处理法。物理处理方法只能处理工业废水中不溶解的和悬浮的物质,一般在该过程中用到的方法有搅拌、离心分离以及过滤等;化学处理方法是通过人为的向工业废水中加入特定的化学物质,以达到使废水中存在的某种特定离子沉淀分离的目的, 再经过沉降或者过滤除去不溶物,该过程常用的方法有化学沉淀法、中合法、混凝法以及氧化还原方法等;物理化学方法,主要是通过吸附法、膜分离法和离子交换法等来处理工业废水中的有害物质,活性炭吸附法就属于此类方法;而生物处理方法,则是在微生物的正常代谢活动中,消耗掉工业废水中的处于溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机物质之后,把它们转化为稳定无害的物质,这种方法又可以根据处理机理分为厌氧生物处理法和好氧生物处理法。
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