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椰殼活性炭吸附凈水技術作為一種深度凈化技術被廣泛應用,椰殼活性炭的使用量日益增加。近半個多世紀以來,各國工業迅速發展和人口高度集中,引起了工業廢水和生活污水對水體的污染,導致河流、湖泊的富營養化,水源水質不斷下降等各種問題,水資源日趨緊缺,利用椰殼活性炭的高效吸附性能,與常規給水處理工藝相結合、可大大提高飲用水的安全性。此外隨著對污染治理的加強,廢水排放標準的日趨嚴格,過去采用混凝沉淀或生物處理法便可排放的工業廢水,也要求采用椰殼活性炭吸附進行去除BOD、COD的高級處理。
下面主要討論椰殼活性炭吸附的基本原理及在含硒水處理中的應用。
椰殼活性炭可由不同的原材料制得,如煙煤、泥煤褐煤、焦炭、木材及椰子殼等。制備時,加熱上述材料使揮發性物質氣化,并使之熱解、碳化,然后進行活化處理。活化過程能選擇性地在碳化材料中除去一部分碳原子,使碳原子重新排列形成孔結構,并擴大微孔的孔徑。活化過程可以通過物理方法或化學方法實現。化學活化常用于含纖維素的原材料,可利用氯化鋅或磷酸作為脫水劑,同時加熱,使纖維素材料的碳化與活化同時進行。物理活化石使用較多的活化方法,在800-1000攝氏度使焦炭與水蒸氣(或二氧化碳、空氣)接觸,可使焦炭的表面積增加40%-50%。
椰殼活性炭可根據形狀、制造方法及用途進行分類:按其形狀可分為粉狀炭和粒狀炭球形炭等),按制造方法可分為藥物活化炭(大部分為活化的粉狀炭)與氣體活化炭(水蒸氣活化的粉狀炭和粒狀炭)按用途分類可分為液相吸附炭。用于水處理的椰殼活性炭以粒狀炭為主。
歷史上,使用木炭進行水凈化的方法,早在公元前200年就被采用。據記載,那時認為最好的方法就是將水放進銅器中,放在日光下暴曬,然后再用木炭過濾,從那以后,人們為了獲得潔凈無味的水,一直采用木炭來過濾水。1806年尼克爾森(Nicholson)用木炭凈化過航船上的飲水,后來辛克(Sinclair,1807年)和達克(Dahke,1861年)等人也都先后使用骨炭凈水的,日本將木炭用于水的凈化室從江戶末期開始的,與此同時還有使用骨炭凈水的,但與椰殼活性炭相比,其吸附能力是非常小的,因而只能用于單個家庭用水的過濾。
20世紀90年代初,水質的污染在歐美也逐漸嚴重起來,為了滅菌而使用大量的氯,余氯的存在或水中化合物和氯作用的結果,導致水中出現臭味,從而促進了以去除水中臭味為目的的精制設備的開發和改進。1927年,從密執安取水的美國芝加哥市,水中出現了嚴重的氯酚味,為了除去這種令人討厭的臭味,曾進行過許多種實驗,結果億洋椰殼活性炭的除臭能力得到了確認和肯定。第一次世界大戰之后,從1920年開始,椰殼活性炭已進入了工業化生產,這樣一來,椰殼活性炭在除去水中臭味方面所發揮的作用,即使從經濟效益方面來分析也是很明顯的。斯波爾丁(Spalding)于1929年開始將粉狀椰殼活性炭用于新澤西州的新米爾福給水處理中,后來美國和歐洲各地也使用添加椰殼活性炭的方法來凈化水。在這以后人們并未停步于使用的粉狀炭,而是繼續開拓了粒狀椰殼活性炭填充層的凈水裝置。億洋粒狀椰殼活性炭填充床適宜于處理污染比較穩定的水,而大不適宜于處理污染變化大的水,正因為上述原因以及經濟方面的因素,所以迄今為止,再給水凈化中基本上用的都是粉狀炭。目前,在美國用于處理水的椰殼活性炭量,每年有25000噸以上。
億洋椰殼活性炭在醫藥和化學工業中,粒狀椰殼活性炭的使用比較普遍,經常用它來作為許多工業用水的制備,而在電子設備和高壓鍋爐用純水的制備中,則用做前處理,以除去水中的有機物。由此可見,億洋椰殼活性炭在工業用水的處理中是有悠久歷史的。
億洋椰殼活性炭作為化學吸附,除了含碳外,椰殼活性炭表面還含有少量的化學結合、功能團形式的氧和氫泰極碳雕,例如羧基、羥基、酚類、內脂類、醌類、醚類等。這些表面上含有的氧化物或化合物可以與被吸附的物質發生化學反應泰極碳雕,從而與被吸附物質結合聚集到椰殼活性炭的表面。取一個典型的例子:水處理過程中椰殼活性炭可以與水中的亞氯酸鹽發生反應使亞氯酸鹽變成氯離子形式,從而達到去除水中亞氯酸鹽的目的,使水不再有令人反感的味道和氣味。
億洋炭雕動用現代生物技術,使椰殼活性炭的吸附能力更強,適用面積更廣,藝術表現手法更先進環保碳雕,使用價值和觀賞價值更有效結合,增值空間也更大。在實用性、裝飾性、收藏性等方面進行了全方位的組合。生活藝術化、藝術生活化、藝術功能化得到了淋漓盡致的體現。乾清太潔和美術院校的師生通力合作,不斷推陳出新,引領炭雕行業向更高層次行進。
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