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昆山创景炭素开发有限公司|优质活性炭制造供货商

KUNSHAN ACTVIEW CARBON TECHNOLOGY CO.,LTD净水炭|载体炭|脱色炭|溶剂炭|电镀炭|

changgui ren

Occupation
6/23/2008

荐-家居生活必备,品质生活必需-民生活性炭

民生聚源堂--味立净活性炭*品质你的生活

民生聚源堂--味立净活性炭*品质你的生活味立净活性炭致力于民生活性炭的研发生产推广!我们将不断提供更优质的产品和服务,提升自我价值!为提升民生生活品质而努力!

味立净家用活性炭

治理装修污染●去除居室异味

绿色家居●健康生活●源来味立净

一、产品特点:精选优质炭源,经炭化、活化等精致处理工艺加工而成。相比普通活性    炭具有孔隙结构发达、吸附速率快、杂质含量低、耐磨强度高、可循环使用等特点;特殊无纺布包装,既满足透气吸附的要求,又避免炭粉泄露造成污染;“味立净”,去除装修污染,消除居室异味,净化生活用水,具有全面净化的功效,为你提供绿色家居健康生活!

 二、产品分类及功效:

产品类别

主要功效

装修专用炭

针对装修材料(如板材,涂料等)散发出的甲醛,苯,氨气,TVOC等危及人体健康的有毒有害气体有极强的净化清除功能。

居室除味炭

去除居室中常见的甲醛,苯,氨气,TVOC等危害人体健康的有毒有害气体。

冰箱除味炭

本品对冰箱内常见的硫代甲醇,硫化氢,三甲基氨等污染冰箱内空间的有害气体有极强的净化清除功能,保持冰箱清洁。

汽车专用炭

本品对汽车(特别是新车)中所常见的甲醛,苯,氧化氮,二氧化硫,烟味,TVOC等危及人体健康的有毒有害气体有极强的净化清除功能。

卫生间用炭

本品对卫生间内常见酪酸,硫化氢,氨,甲烷等危及人体健康的有毒有害气体有极强的净化清除功能

鞋柜专用炭

本品对鞋柜内常见的酪酸,硫化氢,氨,甲苯等常见的刺鼻异味有极强的净化清除功能。

植物花卉炭

改良土壤,固肥,保湿。

水族箱用炭

本品用于去除水族箱水质中的有害物质、臭味以及色素等等,改良水质。

净水器用炭

本品用于吸附去除水中的余氯、色度和各种有机物及各种异臭味,提高用水品质。

家具专用炭

本品用于去除衣柜中的甲醛,苯等有毒有害气体防止其沾染在衣服上,造成人体过敏等现象,保护健康!

三、安全性:

    物理吸附,无任何毒副作用,无二次污染。

四、适用场所:

    车内、新居、写字数、宾馆、空调间、卫生间、装饰材料经销店、娱乐场所、新家具内部等。

五、使用说明:

 

主要类别

使用方法

使用量

使用期限

气体净化类

装修专用炭

居室除味炭

冰箱除味炭 

汽车专用炭

卫生间用炭 

鞋柜专用炭

家具专用炭

剪开外层塑料包装袋,放置于污染源或异味源附近即可。

居室:50g克/平米

5-6个月

车内:200-300克/车(4-6座)。

3-4个月

装修:100克/平米

2-3个月

冰箱:100-200克克/层。

2-3个月

家具:50-100克每格。

5-6个月

卫生间:200克。

2-3个月

鞋柜:2*50克/双

2-3个月

水质净化类

水族箱用炭

净水器用炭

清洗干净后装填于净水器滤芯及滤袋。

根据滤芯体积装填。

6-12个月

土壤改良类

植物花卉炭

将活性炭平铺于表层或于土壤汇合。

平铺表面应有2-3厘米厚度;与土壤50-100克/kg

12-18个月

六、产品有效期:

产品未开封保质期三年,启封后有效期3-6个月。保质期内如不使用请勿打开外包装,打开外包装后应立即使用。

七、注意事项:

1、切勿挤压或拍打本品。 

2、不可以用微波炉或用火炉烘干。远离火源。

3、请将本品放置于干燥处保存及儿童触及不到之处

八、温馨提示:

1、每月于曝光下暴晒三至五个小时可脱附部分吸附物及水分,使产品性能更佳,延长使用寿命。

2、气体净化类及水质净化类的饱和炭可用于植物栽培及土壤改良。

3、更多信息参见:http://weilijingcarbon.zhan.cn.yahoo.com/

 

 

民生聚源堂-味立净活性炭,品质你的生活

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12/3/2007

活性炭品种的质量指标、试验方法的标准

中国主要活性炭品种的质量指标和质量试验方法标准

木质精用颗料活性炭 GB/T13803.1-1999

木质净水用活性炭 GB/T13803.2-1999

糖液脱色用活性炭 GB/T13803.3-1999

针剂用活性炭 GB/T13803.4-1999

乙酸乙烯合成触煤截体活性炭 GB/T13803.5-1999

脱硫用煤质颗粒活性炭 GB/T7701.1-1999

回收溶剂用煤质颗粒活性炭 GB/T7701.2-1999

触媒截体用煤质颗粒活性炭 GB/T7701.3-1999

净化水用煤质颗料活性炭 GB/T7701.4-1999

净化空气用煤质颗粒活性炭 GB/T7701.5-1999

防护用煤质颗粒活性炭 GB/T7701.6-1999

高效吸附用煤质颗粒活性炭 GB/T7701.7-1999

 

 

中国木质活性炭试验方法的国家标准

指标名称 国家标准号

 

表观密度的测定 GB/T12496.1-1999

粒度分布的测定 GB/T12496.2-1999

灰分含量的测定 GB/T12496.3-1999

水分含量的测定 GB/T12496.4-1999

四氯化碳吸附率(活性)的测定 GB/T12496.5-1999

强度的测定 GB/T12496.6-1999

PH值的测定 GB/T12496.7-1999

碘吸附值的测定 GB/T12496.8-1999

焦糖脱色率的测定 GB/T12496.9-1999

亚甲基蓝吸附值的测定 GB/T12496.10-1999

GB/T12496.1-1999苯酸吸附值的测定 GB/T12496.11-1999

未炭化物的测定 GB/T12496.12-1999

氰化物的测定 GB/T12496.13-1999

硫化物的测定 GB/T12496.14-1999

氯化物的测定 GB/T12496.15-1999

硫酸盐的测定 GB/T12496.16-1999

酸溶物的测定 GB/T12496.17-1999

铁含量的测定 GB/T12496.18-1999

锌含量的测定 GB/T12496.19-1999

钙镁含量的测定 GB/T12496.20-1999

重金属的测定 GB/T12496.21-1999

 

 

中国煤质颗粒活性炭试验方法的国家标准

 

指标名称 国家标准号

水分的测定 GB/T7702.1-1997

粒度的测定 GB/T7702.2-1997

强度的测定 GB/T7702.3-1997

装填密度的测定 GB/T7702.4-1997

水容量的测定 GB/T7702.5-1997

亚甲蓝吸附值的测定 GB/T7702.6-1997

碘吸附值的测定 GB/T7702.7-1997

苯酸吸附值的测定 GB/T7702.8-1997

着火点的测定 GB/T7702.9-1997

防护时间的测定 GB/T7702.10-1997

苯蒸气防护时间的测定 GB/T7702.11-1997

氯乙烷蒸气防护时间的测定 GB/T7702.12-1997

四氯化碳吸附率的测定 GB/T7702.13-1997

饱和硫容量的测定 GB/T7702.14-1997

灰分的测定 GB/T7702.15-1997

PH值的测定 GB/T7702.16-1997

漂浮率的测定 GB/T7702.17-1997

焦糖脱色率的测定 GB/T7702.18-1997

四氯化碳脱附率的测定 GB/T7702.19-1997

孔容积的测定 GB/T7702.20-1997

比表面积的测定 GB/T7702.21-1997

穿透硫容量的测定 GB/T7702.22-1997

 

 

11/8/2007

什么是微滤、超滤、纳滤和反渗透?

什么是微滤、超滤、纳滤和反渗透?

微滤又称为微孔过滤,它属于精密过滤,其基本原理是筛分过程,在静压差作用下滤除0.1-10μm的微粒,操作压力为0.7-7kPa, 原料液在压差作用下,其中水(溶剂)透过膜上的微孔流到膜的低压侧,为透过液,大于膜孔的微粒被截留,从而实现原料液中的微粒与溶剂的分离。微滤过程对微粒的截留机理是筛分作用,决定膜的分离效果是膜的物理结构,孔的形状和大小。
超滤(简称UF)是以压力为推动力,利用超滤膜不同孔径对液体进行分离的物理筛分过程。超滤同反渗透技术类似,是以压力为推动力的膜分离技术。在从反渗透到电微滤的分离范围的谱图中,居于纳滤(NF)与微滤(MF)之间,截留分子量范围为50-500000道尔顿,相应膜孔径大小的近似值为501000A
纳滤    

纳滤膜的一个很大特性是膜本体带有电荷,这是它在很低压力下具有较高除盐性能和截留相对分子质量为数百的物质,也可脱除无机盐的重要原因
目前纳滤膜多为薄层复合膜和不对称合金膜,纳滤膜有如下特点:
1
NF膜主要去除直径为1nm左右的溶质粒子,故被命名为“纳滤膜”,截留物相对分子质量为200-1000
2
NF膜对二价或高价离子,特别是阴离子的截留率比较高,可大于98%,而对一价离子的截留率一般低于
90%
3
NF膜的操作压力低,一般为0.7Mpa,最低为
0.3Mpa
4
NF膜多数为荷电膜,因此,其截留特性不仅取决于膜孔大小,而且还有膜静电作用

反渗透最早应用的反渗透膜醋酸纤维素和芳香聚酰胺非对称膜是按照海水和苦咸水除盐要求开发的,对Nacl的截留率高达99.5%以上,操作压力高达10.5Mpa,称之为高压RO,以后开发的一些高压RO复合膜使海水反渗透除盐的操作压力可降至6.5Mpa1995年以后开发的低压RO膜可在1.4-2Mpa下进行苦咸水除盐,对Nacl的截流率仍高达99%以上。

 

11/6/2007

粉末活性炭吸附技术应用的关键问题

[ 摘 要 ]
    粉末活性炭吸附技术作为水厂改善水质的有效措施,运行方式灵活,费用低廉,效果明显。通过综合研究成果,对粉末活性炭吸附技术在水厂应用中应重点解决的问题进行了探讨。
[ 正 文 ]
    1 应用状况
    
      粉末活性炭在给水处理中的使用已有70年左右的历史。自从美国首次使用粉末活性炭去除氯酚产生的嗅味以后,活性炭成为给水处理中去除色、嗅、味和有机物的有效方法之一。国外对粉末活性炭吸附性能作的大量研究表明:粉末活性炭对三氯苯酚、二氯苯酚、农药中所含有机物,三卤甲烷及前体物以及消毒副产物三氯醋酸、二氯醋酸和二卤乙腈等等均有很好的吸附效果,对色、嗅、味的去除效果已得到公认。
    
      粉末活性炭在欧、美、日等国应用很普遍,美国80年代初期每年在给水处理中所用粉末活性炭约2.5万t,且有逐年增加趋势。我国60年代末期开始注意污染水源的除嗅、除味问题。粉末活性炭在上海、哈尔滨、合肥、广州都曾试用过。近年来,我国对粉末活性炭的研究和应用逐渐重视,同济大学、哈尔滨建筑大学等都作了较为深入的研究,已取得不少实用性成果。
    
      粉末活性炭应用的主要特点是设备投资省,价格便宜,吸附速度快,对短期及突发性水质污染适应能力强。
    
    2 制约技术应用的瓶颈
    
      根据我们的研究表明:自来水厂中应用粉末活性炭吸附技术,是一项非常有前景的技术。但是,由于未能很好地解决该技术在应用方面存在的局限性,难以发挥粉末活性炭技术的优势,导致技术应用不能达到实际效果。在自来水厂中的应用必须解决理论依据和应用两大类问题。
    
    2.1 理论上应解决的问题
    
      (1)根据水厂原水的水质状况,特别是有机物分子量的分布状况,确定投加粉末活性炭的炭种(见图1)。 
     
     
    图1 不同炭种对有机物去除效果的影响 
    
      (2)根据水厂的实际水质情况,确定合理、经济的投加量(见图2)。 
     
     
    图2 不同PAC投加量对有机物去除效果的影响
    
      (3)根据水厂现有的生产工艺,确定合适、合理的投加点及投加方式,以解决粉末活性炭与混凝剂吸附竞争的矛盾,提高粉末活性炭使用效率(见图3)。 
     
     
    图3 不同投加点PAC对有机物去除效果的影响 
    
      作为一种普遍性的规律,由图1,图2,图3可以知道:在相同条件下,不同的粉末活性炭炭种对有机物吸附处理的能力相差较大(去除率相差16%)。同样,根据水厂制水工艺的特点,不同投加点的影响也较大,这主要是由于原水的特性以及混凝与吸附竞争的结果,而投加量的确定在工程应用中应根据目标期望值(出厂水CODMn)以及运行成本来综合考虑。
    
      粉末活性炭投加作为一种应急性的措施,在一些水厂已经得到了尝试,但对该技术的应用成效褒贬不一。我们的研究表明:针对水厂各异的实际情况,必须很好地探索解决上述三个问题的合适方式;特别是针对不同的处理工艺流程,选择合理的投加点和投加方式是至关重要的。因此在该技术的应用方面,必须引起足够的重视,才能经济、有效地发挥粉末活性炭除污染的作用。
    
    2.2 工程应用中应解决的问题
    
      (1)应用中粉尘飞扬的污染问题。在自来水厂应用中,由于粉末活性炭在诸多环节如装卸、拆包、配制、投加过程中劳动强度大、容易引起粉尘飞扬,造成工作环境恶劣,操作人员抵触情绪较强,也成为制约粉末活性炭技术应用的一个关键的、实质性的问题。
    
      根据资料报道,有些自来水厂采用负压配制投加方式进行粉末活性炭投加。该方式已经基本解决了粉尘污染的问题,但仍难以避免粉末活性炭(20 kg/袋)在搬运、拆包过程中造成的粉尘飞扬以及劳动强度大的问题,特别是处理能力大于10万m3/d的自来水厂,每小时的粉末活性炭用量一般在60 kg左右(以投加量15 mg/L计算)。
    
      (2)应用中精确制备和定量投加粉末活性炭的问题。为稳定粉末活性炭吸附除污染的效果,应在一定范围内尽量保证投加计量的准确,这不仅关系到处理效果,也与制水成本密切相关。根据合适的参数建造的整个粉末活性炭储存、配制、投加设备或系统必须能很好地防止在各个环节造成的不稳定因素,如在输送投加过程中的堵塞问题,会造成流量不稳定,从而影响除污染的效果。
    
      (3)设备或系统的自动化控制。为进一步降低粉末活性炭投加设备的操作强度,如何实现自动化操作、与水厂原有自动化控制系统相配以及如何根据水质变化情况自动追踪调整,以满足稳定出水水质的目的,这也是制约该技术应用的关键因素。
    
      (4)投资、成本控制。粉末活性炭技术的应用最为关键的问题是投资以及成本的控制,为满足新的《生活饮用水卫生规范》(主要是CODMn<3 mg/L,特殊情况下不超过5 mg/L),大多数水司均面临技术改造的问题。对大多数水司而言,水质污染一般是间断性或突发性的,常规工艺在大多数时间是能够满足新的规范要求的,因此粉末活性炭技术是一项实用性非常强的技术,其投资相对较省,成本较低、投用灵活。
    
      例如,处理能力为10万m3/d的自来水厂,设备的投资在120万元左右,1 m3水投资在1 2元左右,较之生物处理方法投资(1 m3水投资100元左右)以及臭氧生物活性炭工艺投资(1 m3 水投资250元左右)具有很大的优势;同时增加的处理成本约为0.02元/m3(以每年平均污染期使用粉末活性炭投加设备90 d,平均投加量为15 mg/L计算)。
    
    3 结论
    
      根据我们长时间的理论研究以及工程实践表明:粉末活性炭投加作为一项应急性的水质改善手段,只要正确解决技术使用上的炭种选择、投加点、投加方式等问题,可以较好地提高水厂的出厂水水质,特别是对有机物(CODMn)、色度等水质指标的改善 ;同时该技术已经取得了工程实践的检验,解决了使用过程中的粉尘污染、精确投加以及降低劳动强度实现自动化控制等诸多问题,并且该技术的使用投资少,效果明显,运行成本低廉。
    
    参考文献
    
    1 蒋峰.粉末活性炭吸附处理微污染原水技术研究:[学位论文].上海:同济大学,1994
    2 "八五"国家科技攻关课题.粉末活性炭吸附技术研究报告.同济大学,1996
    3 粉末活性炭处理黄浦江原水研究报告.同济大学,1999

臭氧化-生物活性炭深度处理工艺安全性研究

臭氧化-生物活性炭深度处理工艺安全性研究
 

摘要:介绍了采用臭氧化-生物活性炭处理的饮用水生物稳定性,同时对水的致突变性和消毒副产物前质等问题进行分析。研究结果表明,采用臭氧化工艺会导致AOC有所升高,但后续生物活性炭工艺将有利于提高出水的生物稳定性,并明显降低水的致突变活性;臭氧化对三卤甲烷前质和卤乙酸前质均具有很好的去除效果,生物活性炭对卤乙酸前质表现出较好去除效果,但对三卤甲烷前质的去除效果有限。总之,臭氧化?生物活性炭处理工艺充分发挥了臭氧化和生物活性炭两种水处理技术的优点,并相互促进和补充,是一种高效的除污染技术,能够充分保证饮用水的安全性。

 

关键词:臭氧化,生物活性炭,生物稳定性,致突变活性,消毒副产物前质

0 引言

  我国饮用水水源不同程度地存在污染情况,这对以去除浊度和细菌为主的常规处理工艺往往很难使出水达到不断提高的饮用水水质标准的严格要求。因此,采用饮用水深度处理工艺已越来越显得必要[1]。

  臭氧化?生物活性炭深度处理技术,是集臭氧氧化、活性炭吸附、生物降解、臭氧消毒于一体,以除污染的独特高效性而成为当今世界各国饮用水深度处理技术的主流工艺。在欧美等国家已迅速从理论研究走向实际应用[2],我国的昆明、北京、常州等城市已经先后采用臭氧化?生物活性炭深度处理技术来提高饮用水水质,深圳、杭州、上海、广州等城市已经完成采用臭氧化?生物活性炭深度处理技术的方案论证,正在进行工程的筹建或施工。但是,由于现代分析检测技术的进步和卫生毒理学研究的进展,臭氧化副产物、臭氧对饮用水生物稳定性影响和生物活性炭的微生物安全性等问题已经开始引起人们的关注。这样,有效地控制臭氧化副产物、提高臭氧处理饮用水的生物稳定性和生物活性炭的微生物安全性,将是此项技术研究的新热点。

  这里介绍采用臭氧化?生物活性炭深度处理的饮用水生物稳定性,同时对水的致突变性和消毒副产物前质等问题进行分析。

1 试验装置

  本研究主要是在中试装置上完成的,其主要设计参数为:

  处理流量:3 m3/h;
  混合:机械混合,混合时间6 s;
  反应:网格反应池,反应时间23 min;
  沉淀池:斜管沉淀池,停留时间36 min;
  砂滤池:均质石英砂滤料滤池,滤速10 m/h;
  臭氧接触塔:塔高6 m,有效水深5.7 m,内径400 mm,采用微孔曝气的方式投加臭氧,臭氧化气与水在塔内逆流接触,接触时间16 min;
  生物活性炭滤池:池高4.9 m,内部均分两格,采用小阻力配水系统,采用ZJ-15 型柱状活性炭,炭层厚2 m,空床接触时间10 min,滤速12 m/h。

  臭氧采用Ozonia公司的CFS-1A型臭氧发生器现场制备,以空气为气源,以自来水为冷却介质。

  混凝剂采用碱式氯化铝(Al2O3质量分数为10%)。

2 试验结果与讨论

2.1 生物稳定性

  饮用水的生物稳定性是指饮用水中有机营养基质能支持异养细菌生长的潜力,即细菌生长的最大可能性,给水管网中限制异养细菌生长的因素主要是有机物,但由于水中许多可生物降解物质浓度都较低,很难用化学的方法测定其具体浓度,因此国外研究人员提出了可同化有机碳(AOC)的概念,并提出了通过荧光假单胞菌的生长测定AOC浓度的生物方法[ 3]。

  由于AOC包括了许多易生物降解的化合物(如乙醇、氨基酸、羧酸等),为微生物提供了生成基质和代谢能量,因此它的浓度对水中微生物的生长有较大影响。从AOC被提出开始 ,人们就注意到了臭氧对它的影响,经过众多研究者十余年的努力,已经得出了水进行臭氧化会提高水中AOC浓度的结论。实践证明,水经过臭氧化后,由于AOC的增加会造成管网中细菌的再繁殖,致使水中大肠杆菌和其他致病细菌的超标,这也可能是因为臭氧化中间产物分子量更小,更容易细菌降解的缘故[4]。

  表1是AOC在处理工艺流程中的变化情况。

  表1 AOC在处理工艺流程中的变化情况

分析项目 原水 砂滤水 臭氧化水 炭滤水 消毒水
AOC(μg/L) 126 108 194 101 90
  从表1中数据可以看出:

  (1)原水在絮凝、沉淀和过滤后,AOC只有微小幅度的降低;

  (2)臭氧化能够导致砂滤后水中AOC增加;

  (3)生物活性炭对AOC表现出很好的去除作用,去除率达到47.9%,绝对去除量为93 μg/L;

  (4)经过生物活性炭处理后的水再加氯消毒,AOC没有增加,还有所降低,达到100 μg /L以下,可以认为达到了生物稳定性。

  表2中数据反应了不同臭氧投加量对AOC的影响情况。

  表2 不同臭氧投加量对AOC的影响

分析项目 砂滤水 臭氧投加量(mg/L)
1 3 4
AOC(μg/L) 142 290 322 281
    从表2中数据可以看出:

  (1)当臭氧投加量只有1 mg/L时,水中AOC就显著升高,增加了约1倍,绝对增加量为148 μg/L;

  (2)之后大幅提高臭氧投加量,增加到3 mg/L,此时AOC升高的幅度却不大,只有32 μg/L;

  (3)继续增加臭氧投加量,达到4 mg/L,则AOC不再升高,反有下降的趋势。

  选择臭氧投加量3 mg/L时的臭氧化水进行生物活性炭滤池不同滤速对AOC的影响情况分析,结果列于表3中。

表3 生物活性炭滤池不同滤速对AOC的影响

分析项目 臭氧化水 生物活性炭滤池滤速(m/h)
16 12 6
AOC(μg/L) 322 211 133 143
  

  从表3中数据可以看出:

  (1)臭氧化水中虽然AOC含量很高,但经过生物活性炭滤池(滤速为16 m/h)时就有大幅度降低,下降幅度达到34.5%,绝对下降幅度为111 μg/L;

  (2)如果调整生物活性炭滤池的滤速为12 m/h,臭氧化水中AOC就会被去除58.7%,绝对去除量为189 μg/L;

  (3)继续降低生物活性炭滤池滤速到6 m/h时,生物活性炭对AOC的去除效果不再增加, 基本保持稳定。

  综合以上数据可以看出,在试验水质条件下,采用臭氧化工艺在解决水中存在水质问题的同时会导致水中AOC升高,但后续的生物活性炭工艺将有利于提高出水的生物稳定性。分析原因,活性炭对于小分子量有机物良好的吸附能力使它对AOC的去除效果较好,如果活性炭运行足够长的时间,形成生物炭时,它对AOC的去除率还会提高[5]。因此,采用臭氧化工艺的同时必须在其后设置活性炭池来解决采用臭氧化工艺所带来的负面影响。

2.2 致突变活性

  目前,Ames试验是用来检测水体致突变活性大小的有效方法,单独使用TA98菌株(移码突变)可以检测出83%的致突变物,将TA98菌株和TA100菌株(碱基置换)结合使用,可以检测出93%的致突变物。因此,选择灵敏度较高的带R因子的TA98菌株和TA100菌株进行致突变试验[6]。

  Ames试验以一定体积水样(通常以L计)所引起的回复突变菌落数表示结果,回复突变菌落数等于或超过自发回复突变菌落数的2倍,并且具有剂量?反应关系和重现性者判定为阳性结果。为了便于直观判断,试验结果以诱变指数(MR)表示。MR值为诱变回复突变菌落数与自发回复突变菌落数的比值,均以平均值计。MR值越大说明该被测样品的致突变活性越高,MR≥2为阳性结果。就被测水样致突变活性而言,为获得MR=2时所需水量越大,则说明该水样中有机污染物的致突变活性越低[7]。

  表4是对处理工艺全流程的Ames试验分析结果。

  表4 处理工艺全流程Ames试验分析结果

序号 样品名称 试样浓度
(L/皿)
检测结果
TA98 MR TA100 MR
1 原水 0.5 44.0±5.3 1.78 132.0±7.2 1.03
1 60.3±11.2 2.44 143.7±7.6 1.13
2 107.7±22.5 4.36 178.0±9.2 1.19
2 砂滤水 0.5 49.0±2.6 1.99 179.3±10.0 1.40
1 72.7±7.0 2.94 260.0±27.4 2.04
2 117.0±10.1 4.74 354.3±19.4 2.77
3 炭滤水 0.5 24.3±2.1 0.98 129.7±4.0 1.02
1 36.3±4.0 1.47 175.7±6.7 1.38
2 46.3±6.0 1.87 194.7±5.5 1.52
4 消毒水 0.5 24.0±5.3 0.97 131.0±5.6 1.03
1 30.7±5.7 1.24 166.0±10.8 1.30
2 48.3±0.6 1.96 192.7±7.5 1.51
5 阴性对照物   24.7±2.5   127.7±4.7  
6 阳性对照物   435.3±49.0   669.7±36.6  
  

  从表4中数据可以看出:

  (1)原水对TA98菌株更为敏感,1 L水即可达到阳性,而对TA100菌株不够敏感,在最大试验剂量条件下诱变指数仍然小于2,没有达到阳性。因此,可以得出原水中的致突变活性主要是直接移码致突变物质所致;

  (2)原水在经过絮凝沉淀和过滤处理后,水中的直接移码致突变物质含量没有降低,反而有所升高,同时直接碱基置换致突变物质含量较原水有较大升高;

  (3)滤后水再经过臭氧化和炭滤池后,水中直接移码致突变物质含量和直接碱基置换致突变物质含量都有很大幅度的降低,最大降低幅度达到60%;

  (4)经过深度处理后的水再进行加氯消毒,水的致突变活性基本稳定。

  以上结果说明,常规处理工艺过程可能由于水中有机污染物性质的变化,以及水中藻类等物质在砂滤池中的积累导致滤后水的致突变活性增加。滤后水经过臭氧化后这方面国内外研究结果相差较大,一般认为臭氧不会增加出水的致突变阳性,通常还能减少原来致突变阳性的水平,但也有进水为阴性,出水却变为阳性的报道。看来关于臭氧化后水的致突变情况比较复杂,可能与原水水质等因素有关[8]。为此,今后还将更深入地研究臭氧化对水致突变性的影响。

2.3 消毒副产物前质

  氯化消毒副产物一直是给水处理领域十分关注的问题,特别是其中的三卤甲烷引起世界各国的广泛重视,深水集团2010年供水水质目标中规定出水中三卤甲烷含量不能超过80 μg/L。

  关于生成三卤甲烷的反应机理尚不十分明确,但通常认为在消毒之前有效去除三卤甲烷前质将有利于控制三卤甲烷的生成。对于臭氧化去除三卤甲烷的研究结果相差很大,比较公认的结果是臭氧化去除三卤甲烷的效果波动较大,并且在容易产生中间产物的条件下,即使采用低浓度臭氧也会增加三卤甲烷而无抑制效果,只有在产生中间产物的前期,以及臭氧处理的产物分解至最终产物时,才能起到抑制三卤甲烷的作用[9]。

  利用投加粉状活性炭的方法去除三卤甲烷前质被证明是有效的,并在实际中得到应用。但对于利用粒状活性炭去除三卤甲烷前质的效果则要根据其不同分子量组分来确定,中低分子量的三卤甲烷前质容易被粒状活性炭吸附,而大分子量组分的三卤甲烷前质不易进入粒状活性炭微孔中[10]。

  表5是三卤甲烷前质在处理工艺流程中的变化规律。

表5 三卤甲烷前质在处理工艺流程中的变化规律

分析项目 原水 沉后水 砂滤水 臭氧化水 炭滤水
三卤甲烷前质(μg/L) 388 341 385 173 166
  

  从表5中数据可以看出:

  (1)原水经过絮凝沉淀处理,对三卤甲烷前质具有一定的去除作用,去除率达到12.1%;

  (2)在沉后水经过滤池后,三卤甲烷前质出现升高现象,分析原因可能是藻类等有机物在滤池滤料中累积引起的,因为藻类属于一种三卤甲烷前质物;

  (3)臭氧化对三卤甲烷前质具有很好的去除效果,去除率达到了55.1%,绝对去除量有212 μg/L;

  (4)生物活性炭对三卤甲烷前质的去除效果很有限,分析原因是粒状活性炭对三卤甲烷前质的去除主要依靠吸附作用,而装置中的粒状活性炭已经累积运行半年以上,吸附能力已明显降低(炭滤池中粒状活性炭的碘吸附力只有新炭碘吸附力的50%~70%)。同时,也可能炭滤池中藻类等有机物的累积对去除三卤甲烷前质有负面影响。

  为了证实砂滤池对三卤甲烷前质的影响,归纳了砂滤池反冲洗前后的水样分析结果, 列于表6中。

  表6 砂滤池反冲洗对三卤甲烷前质的影响情况

分析项目 原水 沉后水 滤后水
三卤甲烷前质(反冲洗前)(μg/L) 320 262 350
三卤甲烷前质(反冲洗后)(μg/L) 408 362 352
  

  表6中数据表明砂滤池在工作周期中对去除三卤甲烷前质是有不同的。

  由于在消毒副产物的总致癌风险中,卤乙酸的致癌风险占91.9%以上,而三卤甲烷的致癌风险只占8.1%以下。因此,国际上建议将饮用水中卤乙酸浓度作为控制消毒副产物总致癌风险的首要指标参数[11]。

  在进行三卤甲烷前质分析的同时,也进行了水中卤乙酸前质的分析。

  表7是卤乙酸前质在处理工艺流程中的变化情况。

  表7 卤乙酸前质在处理工艺流程中的变化情况

分析项目 原水 沉后水 砂滤水 臭氧化水 炭滤水
卤乙酸前质(μg/L) 257 231 210 121 80
  

  从表7中数据可以看出:

  (1)原水经过絮凝沉淀处理,对卤乙酸前质也有一定的去除作用,去除率达到10.1% ,比对三卤甲烷前质的去除率要低一些;

  (2)沉后水经过滤池后,卤乙酸前质进一步降低,没有出现升高现象(同时分析的三卤甲烷前质是升高的);

  (3)臭氧化对卤乙酸前质也表现出很好的去除效果,去除率达到42.4%,绝对去除量为 89 μg/L;

  (4)与对三卤甲烷前质不同,生物活性炭对卤乙酸前质表现出较好去除效果,去除率达到了33.9%,绝对去除量为41 μg/L。国内的相关研究成果也认为粒状活性炭是控制卤乙酸前质的较好方法[11]。

  综合分析试验数据可以认为,对于试验水质条件下,臭氧化与生物活性炭联合作用能够有效地去除水中氯化消毒副产物前质,但要注意经过砂滤池后三卤甲烷前质有升高现象。

3 总结

  通过研究可以得到以下结论:

  (1)采用臭氧化工艺会导致AOC升高,但后续生物活性炭工艺将有利于提高出水的生物稳定性。

  (2)原水经过常规处理工艺,水的致突变活性有所升高,但经过后续的臭氧化和生物活性炭处理,水的致突变活性明显降低,再进行加氯消毒,水的致突变活性基本稳定。

  (3)臭氧化对三卤甲烷前质和卤乙酸前质均有很好的去除效果,生物活性炭对卤乙酸前质表现出较好去除效果,但对三卤甲烷前质的去除效果有限。

  参考文献

1 王琳,王宝贞.饮用水深度处理技术.北京:化学工业出版社,2002

2 张金松.臭氧化?生物活性炭除污染工艺过程研究:[学位论文].哈尔滨:哈尔滨建筑大学,1995

3 王占生,刘文君. 微污染水源饮用水处理.北京:中国建筑工业出版社,1999

4 Van der Kooij, et al, Determining the concentration of easily assimiliable organic carbon in drinking water,Am Water Works Assoc,1982,74(10):540~549

5 陈超鹏,等.给水深度处理中的臭氧化副产物及其控制.净水技术,1998,17(2):10~14

6 王占生,刘文君.微污染水源饮用水处理.北京:中国建筑工业出版社,1999

7 陈忠林,等.高锰酸钾与粉状活性炭联用去除和控制受污染饮用水源中的致突变物质.中国给水排水,1998,14(4),1~4

8 Philip C S,et al,Assessing ozonation research needs in water treatment,Am Water Works Assoc,1990,82(10):512~520

9 Legube B, et al. Identification of ozonation products of aromatic hydrocarbon micropollatants effect on chlorination and biological filtration.Ozone Science & Engineering, 1981,3(1):33~41

10 王琳,王宝贞.优质饮用水净化技术.北京:科学出版社,2001

11 曹莉莉,等.饮用水处理中活性炭吸附卤乙酸的特性.环境科学,1999,20(5):72~75

活性炭及其制品在新领域中的应用

一、活性炭在美容领域的应用:

    1、 活性炭应用于护肤中--曼秀雷敦男士护理系列

    活性炭,这种经高科技提炼的有效物质,凭借优越的吸附油脂和污垢功效,成为日本护肤潮流的热点。活性炭深层洁面乳率先采用了日本流行的活性炭洁肤元素,具有强力吸附毒素和杂质的功效,能像磁石般吸走毛孔内堆积的油脂与深层污垢。有轻微磨沙作用的炭性微粒,更可深层洁净毛孔中的污垢,预防青春痘与黑头的产生。另外,当中还蕴含日本柏树香薰。洁面后脸庞不仅清爽光滑,更可长时间抑制油光。

    2、 又出美容新法--黑炭美容

    正当世界各大化妆品牌大力推出美白产品,人人都高呼“美白”口号之际,日本人又想出用黑炭做美容的新主意。

    别一听黑炭二字就被吓跑了。这种美容黑炭是一种耐热的木材,经1000℃火燃烧而形成,然后加以提炼,有吸收空气或毛孔内微生物的功效,可去除皮肤表面废物、油脂,最适合整天满面油光的人。

    黑炭洗面奶:面奶内混有炭粉末,有效吸走毛孔内的多余油脂,用后脸部可保持一整天的清爽感觉。

    黑炭面膜:据说黑炭面膜可媲美我们平日熟知的海底泥,它能调整皮肤的水分及油脂成分,每次只需敷一分钟,最适合工作忙碌的女性。

    黑炭洗发水:活性炭护发不仅仅有清洁功能,还有保湿护发功能,对开叉折断的发质尤其有效。不过它的形状如冰淇淋,味道像墨汁并且黑漆漆,不知你敢不敢用?
    黑炭鞋垫:原来黑炭不只可美容,还可去脚臭。利用黑炭强劲的吸臭功效,在鞋垫里加入黑炭,可吸去因脚汗引致的脚臭。
 
    3、“颐莲”花落济南

    山东福瑞达集团公司的新产品——颐莲化妆品在索菲特大酒店举行了隆重的新闻发布暨招商洽谈会。
   
    作为山东省明星企业的福瑞达集团,是中美日多方共同投资的企业集团,长期以来从事高科技生物药物的开发和应用研究。福瑞达公司新近推出的“颐莲”化妆品引进了美国和日本多项配方技术,一举推出了五大系列三十多个品种。尤其是其中的活性炭洁面乳和生物智能保湿两大系列,在功能特点上具有明显的特色。据山东集团总裁凌沛学先生介绍,颐莲化妆品决心用五年的时间做成一个全国知名的品牌。

二、工业领域中的应用:

    1、纸包装符合消费趋势和环保要求

    随着科学技术的快速发展和人们对环境保护的日益关注,包装用纸正向功能性发展。掺入方晶和活性碳制造的纸张,可以制造运输鲜花的瓦楞纸箱,它能吸收导致鲜花腐败变质的硫化氢。

    2、极具艺术价值的炭雕工艺品

    用黑色的活性炭手工雕刻出来的炭雕不仅极具艺术欣赏价值,而且其独特的吸附能力还能够有效清除室内空气中的有害气体、烟雾和异味。

    3、木质车用活性炭是一种新型高吸附活性炭,主要用于汽车燃油挥发回收装置,能够防止汽车污染和防止天然油的挥发,它需要较大的比表面积,同时要对汽车蒸汽有很好的选择吸附性。

    4、TCL杀毒1号空调利用ACF活性炭纤维物质吸附、分解,有害气体苯、甲醛等,得到国家权威机构检测认证。

    5、活性炭滤嘴的生产及应用

    希腊黄金滤嘴公司(Golden Filter S.A.)最近研制开发了一种新型生物滤嘴,它是将血红蛋白渗透到活性炭里,再将这种吸附有血红蛋白的活性炭置于醋纤滤嘴的中部空腔内制成三元复合滤嘴。这家公司认为,活性炭和它所吸附的血红素对卷烟烟气中的某些成分的吸附具有协同作用。

    6、日本环保高科技企业“多利可谋”公司近日发布信息,该公司成功地开发出一种可防止发生新居综合症的新型壁纸。 这种新型产品是采用纸和通气性良好的纺织品夹住含有特殊成分的无纺布制作而成的。无纺布中含有6种天然物质,其中的竹炭具有远红外线的效果,电石能够产生负离子,单宁酸有吸收氨气的能力,竹醋液有防虫作用。
  
    7、利用纯净炭去除稀有金属中的铁杂质,效果良好,而且成本大大降低的新方法在俄门捷列夫化工大学研究成功。用只含纯净炭的多孔炭吸附剂提取稀有金属溶液中的杂质元素,其有效程度是目前离子交换树脂吸附方法的10倍多。而且,使用之后的炭吸附剂用稀释盐酸即可“清洗”,成本大大降低。

三、活性炭纤维的应用:

    1、活性炭纤维是采用天然或人造纤维经高温、催化等特殊工艺制作而成的超越于颗粒活性炭的高效吸附材料,含有高度发达的微孔结构,具有比表面积大、吸脱附容量高、吸脱附速度快、净化效果好。在简单条件下,可完全脱附的特点。用该材料制作空气过滤器,能吸附过滤空气中的O3 SO2 NO2及恶臭、毒气、烟气等有害气体,可用于房间、厨具及其它被污染的室内空气净化。

    2、竹炭粘胶纤维走俏国内外市场

    采用我国南方优质山野毛竹制作的竹香炭纳米级微粉添加入粘胶中,经过特殊工艺制作成功的竹炭粘胶纤维,使得竹炭微粉镶嵌在纤维素纤维里面。选用粘胶做基材,是因为纤维素透气性比合成纤维树脂切片要高的多,因此,竹炭粘胶纤维具有超强的吸附异味、抗菌抑菌、抗电磁波辐射、产生负离子、发射远红外线等功能,是新一代保健性功能纤维。

    由新乡白鹭化纤集团公司开发成功的竹炭粘胶纤维,首先申请了国家发明专利。去年10月经《中国纺织报》报道后,在纺织界引起了不小的轰动,国内外许多厂商纷纷着手开发下游产品。在今年杭州召开的首届中国人造纤维产业链论坛与首届中国纺织新概念论坛两次盛会上,该纤维的展出再次受到了许多与会厂商的青睐。目前,该纤维制品已经成功走向日本、韩国市场;国内也有许多厂家开发含有竹炭粘胶纤维的新产品,该纤维成了纺织市场上的新宠。

四、饮食领域的应用:

    1、 台湾研发竹炭健康餐

    据相关媒体报道,台湾地区“工研院”和“农委会”的有关人员正试图将活性竹炭粉加入菜中,以开发出色、香、味俱全的竹炭健康餐。

    据介绍,竹炭粉是先将竹材高温烧制成炭,然后以高温水气活化研磨而成的极细粉末。10公斤竹炭只能制成2公斤活性炭。研究人员经连续检测都未发现其中有致癌物质和重金属,因而认为可以将竹炭粉直接添加到食物中食用。实验表明,食用活性炭有助于肠胃蠕动、排泄和新陈代谢。

    活性炭在日本早已被广泛使用,添加活性炭的食品包括饼干、面包和啤酒。而台湾已用活性炭生产洗发水等清洁、沐浴用品,最近还开发出竹炭运动服饰。

    2、台湾研制出竹炭口味冰棒

    台湾青竹文化园区日前与“工研院”合作、陆续推出竹炭口味的冰棒,包括原味的“黑晶钻”与添加了乌梅的“炭烧乌梅”,使竹炭的好风味能够吃进嘴里。

    该文化园区负责人表示,新口味的竹炭冰添加了天然的竹炭粉,呈现出墨黑亮光色泽,吃起来有淡淡的烟薰味。这种竹炭冰无论在色泽还是口味上都属业内首创。

    此前,台湾地区“工研院”和“农委会”的有关人员曾研制竹炭活性碳粉,将其直接添加到食品中,开发竹炭养生系列餐饮,包括竹炭面和竹炭豆腐、豆花等。

    有关专家表示,竹炭具有净化水质、过滤空气异味、除臭等功能,经过高科技处理的活性炭竹炭粉可助肠胃蠕动、排泄及新陈代谢。

粉末活性炭在净水处理中的应用研究

国外利用粉末活性炭去除水中有机物、除色、除嗅味物质己取得成功的经验与较好的去除效果。如上世纪20年代美国芝加哥,已成功利用粉末活性炭与慢砂过滤工艺相结合,防预了饮用水的氯酚污染;在东普鲁士早已利用粉末活性炭消除季节性的原水藻类异味等。认为虽然颗粒活性炭能保证良好的工艺性,但吸附循环的较短时间仍是粉末活性炭的优点。国内利用粉末活性炭去除污染物正处于研究之中,目前实际的应用仍然不多。粉末活性炭的投加量与水的浊度、臭味物质的浓度有关,投加量应根据水质的特点试验确定。研究的关键是如何根据自身企业的实际情况,致突变污染物的组成,不同水源水厂不同工艺配置的特点,进行大量的室内外试验,寻找相适应的投加工艺和投加碳的品种,以期建立相对经济、简单易行的投加粉末活性炭工艺。

    一、粉末活性炭的净水效能研究

  粉末活性炭吸附水中溶质分子是一个复杂的过程,是几种力综合作用的结果,包括离子吸引力、范德华力、化学杂和力。根据吸附的双速率扩散理论认为,吸附是一个由迅速扩散和缓慢扩散两阶段构成的双速过程,迅速扩散在数小时内即完成,发挥了60%-80%活性炭的吸附容量。迅速扩散是溶质分子在碳粒内沿径向均匀分布的阻力小的大孔隙中扩散的过程。这些大孔隙产生径向的扩散阻力。当分子从大孔进一步进入与大孔相通的微孔中扩散时,由于受到狭窄孔径所产生的很大阻力,从而极为缓慢。微孔也是在碳粒内均匀分布,但不构成径向的扩散阻力。影响粉末活性炭吸附的因素涉及溶质分子极性、分子量大小、空间结构,这一点取决于水源水质的特征。活性炭对不同的物质分子具有选择吸附性。

  (一)投加工艺的选择

  国外专家曾对粉末活性炭的应用情况进行分析研究,认为粉末活性炭对人工合成化学物的吸附去除主要取决于该化合物的类型。在选择投加点时,必须考虑混合程度和处理接触时间,尽量减少水处理药剂对吸附的干扰。根据国内某水厂近年应用粉末活性炭的经验认为,对于有生活污水、工业污水的排放,造成水体富营养化,导致水体藻类等微生物急剧繁殖等,属于污染较严重、较为复杂的水源;枯水期时常散发成分复杂的异臭、异味,再加上取水河段为潮感河流,污水回荡时间长,污染造成的危害较大。选取投加粉末活性炭工艺时,主要考虑:

  (1)投加点要有充足的搅拌条件,使粉末活性炭能快速与处理水有良好的混合接触。

  (2)尽量延长粉末活性炭与水体接触吸附时间,充分利用粉末活性炭的吸附能力,提高吸附率。

  (3)尽量选取粒径小的粉末活性炭,使同等重量的活性炭吸附面积相对大;选取中孔较发达的木质活性炭,力求提高活性炭对有机物的吸附效能。

  (4)尽量减小水处理过程中的化学药品干扰,如氯、高锰酸钾、混凝剂等。

  (5)要根据投加量的多少、场地条件选取干式或湿式投加。

  (6)根据水质污染状态确定投加量。投加量从5-30mg/L不等。某水厂投加粉末活性炭工艺如下:

  (二)投加粉末活性炭明显改善出水水质

  (1)投加粉末活性炭对去除色度有明显效果。色度的去除有报道可达70%,色度低表明去除有机物的效率高,除铁、锰的效果好。但去除色度的效果并没有和投加活性炭量成正比,其复杂的机理,还有待下一步研究。

  (2)投加粉末活性炭对去除嗅味有明显效果。南方某水体的富营养化水体不仅是藻类繁殖和杀灭过程产生的异臭,还面对复杂的工业排污污染,水体长期酚类物质的异常浓度所引起的异臭。由于致臭物质的动态性和不确定性,故臭味的定量分析成为十分艰难的课题,设想要经过多年对特定水体的调查研究,设立相关的数学模型,设立相应的分析方法,才能逐步解决。目前臭味的检测一般是用人的感官去鉴定,人为的误差较大。除臭是粉末活性炭去除污染物的一个重要的综合评价指标,也是供水行业目前面临的确保饮用水安全的极其重要、难度相当大的感官指标。
(3)投加活性炭有助于去除阴离子洗涤剂。国内外化工行业早已有利用粉末活性炭,来净化去除工业废水中的洗涤剂的工艺。也是粉末活性炭去除较大分子合成有机物的一个评价指标。

  (4)投加活性炭有助于对藻类的去除。投加了粉末活性炭阻隔了藻类的光吸收,同时在浊度较低的水源中有明显的助凝作用,有助于在混凝沉淀中去除藻类。如应用投加粉末活性炭、聚丙烯酰胺助凝、高锰酸钾氧化的联合协同作用,严格控制沉淀池出水浊度为1NTU以下,则藻类的去除率可高达95%-98%。

  (5)投加粉末活性炭使化学耗氧量(CODmn和CODcr)、五日生化需氧(BOD5)量大大降低,这些与水体有机污染程度正相关的表征指标的下降,表明了水体有毒有害物质的去除程度。

  (6)投加粉末活性炭对酚类的去除有良好的效果。上世纪30年代,国外已有采用粉末活性炭吸附焦化厂废水中苯酚的工艺。根据水厂的应用经验,认为在原水挥发性酚在0.005mg/L以下,投加粉末活性炭20mg/L以下,可以有效地去除;若原水挥发性酚在0.005mg/L以上,0.01mg/L以下,可明显减低出厂水挥发性酚含量;但原水挥发性酚大于0.01mg/L时,单靠投加粉末活性炭,难以得到良好的去除效果。粉末活性炭对酚类的去除效果,是综合评价吸附能力的重要指标,对于酚类污染严重的水体尤为重要。

  (7)投加活性炭粉时出水浊度的影响。投加活性炭后由于活性炭比重大,并具有良好吸附性能,吸附在絮状物上,增加絮状物的比重,使水中相当部分有机物得到去除,具有良好的助凝性能。对于某浊度低,絮状物由于有机胶体过多而轻浮的水体,助凝效果较显著。投加粉末活性炭后,沉淀池、滤池出水浊度大幅度下降,自来水水质大幅度提高。沉淀池出水浊度下降近60%,出厂水出水浊度下降近70%。但粉末活性炭投量大时,会发生微小碳粒穿透滤池的现象,影响出水浊度,所以当投加量大时,要严格控制好滤速和滤池出水浊度。

  (8)投加粉末活性炭对水体致突变性的影响

  水体致突变性用Ames试验检验,试验菌种为TA98、TA100,用XAD树脂吸附水样中致突变有机物,洗脱物用平皿渗入法作三个浓度检验,用突变菌落数和对应的受试物浓度作回归曲线,以突变菌落数为自发回变菌落数两倍时的对应水样体积作为该水样的最低致突变剂量。比较各水样的最低致突变剂量可知其所含致突变有机物的多少。

  某水厂水源常年致突变试验呈阳性,常规处理加氯消毒后致突变性一般会增加;投加粉末活性炭后,首次出现出厂水致突变为阴性。这不得不归功于粉末活性炭对有机污染物的有效去除,从而证明投加粉末活性炭,是常规工艺改善饮用水水质的简捷途径。

  投加粉末活性碳后,水体相当部分有机物得到去除,水体中胶状物质含量减少,表面粘度下降。粉末活性碳吸附在絮凝物上,有利于絮体的架桥,能改善絮体的结构。所以对浊度较低、污染严重的水体,投加粉末活性炭除有良好的去除有机污染能力,同时还具有良好的助凝作用,使出水水质得到大幅度提高。是一种投资相对小、收效快,尤其是对于规模较大的旧水厂,是处理污染水源的一种可靠的净化工艺。

  二、粉末活性炭的吸附性能评价研究

  另一方面,对于吸附剂粉末活性炭,其内表面化学结构、比表面积可以影响吸附能力。在实际生产应用中还有吸附速率的问题,活性炭颗粒的孔隙大小、粒径分布决定了溶质分子向碳粒内部扩散的速度。所以活性炭的吸附能力和吸附速率两方面决定了活性炭的质量。因此如何评价选择活性炭的种类和质量,如何根据水源水质选择合适的碳种和投加量,成为生产中亟待研究解决的重要课题。

  国内一般主要采用碘值、亚甲蓝值来评价活性炭的吸附性能。但是生产实践和经验都证明仅采用这两个指标不能全面评价活性炭,与实际的吸附效果有所差距。因此采用这些指标判断活性炭的效能只有部分理论意义,不能全面、准确地反应实际吸附状况。

(一)目前评价水处理粉末活性炭的指标存在的问题

  经过研究发现:碘值、亚甲蓝值只能够表明活性炭颗粒中细小孔径的比表面积大小,但是在实际生产中有吸附速率的问题,即净水工艺中吸附时间是有限的,水处理中应用的粉末活性炭远未达到完全吸附平衡。活性炭颗粒内部中等孔隙是有机物分子的进入通道,一般认为活性炭的中等孔隙越发达越有利于吸附动力学平衡,所以中孔是否发达决定了吸附速率。为了结合实际应用,我们不仅考虑粉末活性炭的总吸附比表面积(也就是碘值、亚甲蓝值等指标),还要判断粉末活性炭颗粒内部的孔径分布是否容易达到快速吸附,即明确转化为如何评价活性炭的孔径分布是否合理。

  进一步研究发现,采用一些具有特定立体空间结构的有色大分子可以表征活性炭的孔径分布。同时这些物质可以采用一定的分析方法精确定量。采用这一系列的分子量阶梯排列的吸附质来评价粉末活性炭的综合性能,与水厂生产情况和实际水样吸附效果相一致。

  (二)通过研究分析寻找水体特定的污染表征物,制定相应的评价方法。

  随着试验深入,采用某水源广泛存在的一种典型有机污染化学工业产品标样来作为吸附质进行试验。这种酚类物质分子量适中,中等极性,分子空间结构较大,所以可以很好地代表水中的较复杂有机分子。

  采用综合评价方法来衡量活性炭的性能:采用碘值、亚甲蓝吸附值评价粉末活性炭的微孔比表面积;采用一些具有特定结构的大分子表征活性炭的中孔发达情况;采用一种酚类标样作为复杂有机物质的代表来确定活性炭的吸附能力,通过三方面综合评判可以更加准确和客观。

  吸附特定大分子有机物,对于木质碳而言,250目的吸附效果比200目提高10.1%,325目的比200目提高25.3%;对于煤质而言,250目的吸附效果比200目提高66.2%,325目的比200目提高101.5%。对于木质和煤质活性炭吸附特定大分子有机物效果比较,木质远远优于煤质。

   吸附特定天然有机物,对于木质碳而言,250目的吸附效果比200目提高49.2%,325目的比200目提高61.9%;对于煤质而言,250目的吸附效果比200目提高48.0%,325目的比200目提高56.0%。以这两种木质和煤质活性炭吸附特定天然有机物比较,木质远远优于煤质,吸附数量超过1-2倍。

  试验结果表明:l)木材、果核为原料生产的活性炭与无烟煤为原料生产的活性炭相比,中孔数量较多,从吸附性能角度看,一般木质、果核类活性炭较适合于某重污染水源,去除以酚类为主的致臭污染物水处理应用。煤质碳由于比重较大,相对用于助凝去除有机物和价格上有优势,尤其是对于不是以酚类为主的污染源的吸附流程较短的水厂。通过研究认为粉末活性炭的吸附能力与粒径相关,粒径越小,比表面积越大,吸附越强;但粒径过小,易于穿透滤层,引起用户不满。根据生产应用经验认为,如在吸水口投加的水厂,为了充分利用粉末活性炭的吸附能力,宜采用目数大于250目的粉末活性炭;但同时必须严格控制沉淀池出水浊度为1NTU左右,严格控制好滤池滤速。投加量较大的和在混凝沉淀后投加的水厂,宜采用小于200目的粉末活性炭,以确保自来水水质。

  三、小结

  随着净水深度处理工艺的推广和活性炭生物滤池的应用,虽然颗粒活性炭表现出良好的工艺性,但粉末活性炭吸附循环时间较短,投加方式较为简捷,费用较低,可根据水体污染情况随时更换碳种,仍是其突出的优点。对于固有工艺的水厂改善出水水质,对于突发污染事故的迅速处理,是颗粒活性炭无法取代的功能。所以,随着国内水体环境的不断恶化,水质要求的不断提升,在水处理行业应用粉末活性炭的范围将会不断扩大。逐渐从迫不得已的应急事故处理应用,转向为提高和改善水质的应用。粉末活性炭在水处理的应用会越来越广,将为防治污染,改善饮用水水质,做出重要的贡献。

  如何根据不同的处理水体的污染特征物,选用相适应的活性炭类型,选用恰当的投加工艺,是水处理行业的研究重点和难点。国外对净水处理活性炭要求较高,而国内相对显得跟不上。对于活性炭去除水体异臭的重要指标ABS值和酚值研究不多,再加上国内水体污染物比国外的复杂得多,给处理对象的确定带来巨大的困难。由于处理对象的复杂,使应用水平提高受到制约。以上的研究经验和体会供同行商讨。

 
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