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活性炭的再生主要有以下幾種方法?

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      活性炭在生活中的應用非常普遍。活性炭再生是將吸附在活性炭上的污染物從孔隙中除去,而且盡量不要破壞活性炭本身結構,使其恢復吸附性能,從而達到重新使用的目的。今天小編為大家介紹一下活性炭的再生方法有哪些?活性炭的再生方法有很多,例如:加熱再生法,生物再生法,濕式氧化法,溶劑再生法,電化學再生法,催化濕式氧化法等。
(1)加熱再生方式
加熱再生是工業上使用廣泛,成熟的活性炭再生方法。在活性炭處理過的有機廢水再生過程中,根據加熱到不同溫度時有機物的變化,一般分為三個階段:干燥,高溫碳化和活化。在干燥階段,主要除去活性炭上的揮發性成分。高溫碳化階段是使吸附在活性炭上的一些有機物沸騰并蒸發和解吸,分解一部分有機物,并生成待解吸的小分子烴。剩余的組分保留在活性炭的孔中并變成“固定碳”。在這一階段,溫度將達到800~900℃。為避免活性炭氧化,通常在真空或惰性氣氛下進行。在下一個活化階段,將諸如CO2,CO,H2或水蒸氣之類的氣體通入反應釜中,以清潔活性炭的微孔并恢復吸附性能。激活階段是整個再生過程的關鍵。盡管熱再生方法具有再生效率高和適用范圍廣的特點,但是在再生過程中,需要額外的能量加熱,并且投資和運行成本很高。
(2)生物再生法
生物再生法是利用馴化細菌分析吸附在活性炭上的有機物,然后進一步消化分解為H2O和CO2的過程。生物再生法與污水處理中的生物法相似,有好氧法和厭氧法。由于活性炭本身的孔徑很小,有些孔徑只有幾納米,因此微生物無法進入此類孔。通常,認為細胞自溶發生在再生過程中,即,細胞酶在細胞外流動,并且活性炭對酶具有吸附作用。因此,在木炭表面上形成酶中心,從而促進污染物的分解并達到再生的目的。生物方法簡便易行,投資和運行成本低,但時間長,受水質和溫度影響很大。
(3)
濕式氧化再生法
在高溫和高壓的條件下,使用氧氣或空氣作為氧化劑,將吸附在液相上的活性炭上的有機物氧化分解成小分子的處理方法稱為濕式氧化再生法。實驗中獲得的活性炭的再生條件為:再生溫度230°C,再生時間1 h,氧化PO 20.6 MPa,碳添加量15 g,水添加量300 mL。再生效率達到(45±5)%。經過5個再生周期,其再生效率僅降低了3%。活性炭表面微孔的部分氧化是再生效率下降的主要原因。
(4)溶劑再生法
溶劑再生方法利用活性炭,溶劑和被吸附物之間的相平衡關系,并改變溶劑的溫度和pH值以破壞吸附平衡并從活性炭中解吸吸附劑。溶劑再生法更適用于可逆吸附,如高濃度,低沸點有機廢水的吸附。它的針對性強,通常溶劑只能解吸某些污染物,而水處理過程中的污染物種類繁多,因此特定溶劑的應用范圍狹窄。
(5)電化學再生法
電化學再生是一種正在研究的新型活性炭再生技術。在該方法中,活性炭填充在兩個主電極之間,并且在電解液中施加直流電場。活性炭在電場的作用下被極化,一端變成陽極,另一端變成陰極,形成微電解池。陽極部分可以分別經歷還原和氧化反應,并且吸附在活性炭上的大多數污染物被分解,并且一小部分由于電泳力而被解吸。該方法操作方便,效率高,能耗低,并且對加工目標的限制有限。如果加工工藝完美,則可以避免二次污染。
(6)催化濕式氧化法
傳統的濕式氧化法再生效率低,能耗大。再生溫度是影響再生效率的主要因素,但是提高再生溫度將增加活性炭的表面氧化,從而降低再生效率。因此,人們考慮使用高效催化劑通過催化濕式氧化來再生活性炭。同濟大學水環境控制與資源研究國家重點實驗室的研究人員正在這方面進行研究。隨著可持續發展概念的普及,活性炭再生工藝和技術受到越來越多的關注。
活性炭吸附的影響因素是什么
      活性炭的吸附工作能力主要是受其自身的比表面、孔隙度尺寸、分子結構間力、離子鍵生成等原因危害;而在具體運用中,對活性炭設備的設計方案,關鍵是活性炭的過慮總面積、過慮風力、活性炭的層厚。
      活性炭過慮風量在《吸附法工業有機廢氣治理工程技術規范》(HJ2026—2013)中,可以查到固定床反應器吸附,選用顆粒吸附劑汽體流動速度宜小于0.6m/s,選用纖維吸附劑汽體流動速度宜小于0.15m/s,選用蜂巢狀吸附劑汽體流動速度宜小于1.2m/s;過慮總面積就可以依據解決排風量和過慮風速計算得到。
      碳層薄厚的設計方案,就要融合有機廢氣的形成濃度值、除去高效率、活性炭的拆換時間等原因開展。一般會使用2種方法測算碳層薄厚:一是,依據活性炭必須的替換周期時間,來明確活性炭的總的填裝量,以后再依據過慮面積換算碳層薄厚;二是,在考慮到吸附箱規格尺寸、碳層空氣阻力、過慮風力的情形下,按照工作經驗立即選擇一個薄厚值。
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