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2019年新车除味专用废气处理活性炭批发价钱多少

来源:{www。gyhtlc。com} 人气:7258 发表时间:2019-03-29 TAG:|

粉末活性炭在处理水中突发嗅味、工业污染物方面有很好的应用。在使用粉末炭时,必须根据所要去除污染物的种类和浓度进行吸附试验,以确定活性炭种类和所需的粉炭量。投加粉末炭之前,应注意先将炭粉制成炭浆定量均匀的加入水中,接触时间越长,除污染效果越好。在粉末炭的使用过程中还应注意以下安全问题;当粉尘浓度达到一定比例时遇明火易发生,故操作间禁止吸烟、火花及明火;应避免与氧化剂混放;由于粉末炭颗粒小、轻,在使用时应注意粉尘污染,操作员须配备防尘口罩,避免吸入肺中.

高级氧化技术(Advanced Oxidation Processes, 简称AOPs)是一种新兴的、高效的废水处理方法。高级氧化技术的实质是通过一系列物理化学相互作用产生高活性的羟基自由基(·OH), 并利用羟基自由基的强氧化性与无选择性, 氧化或彻底矿化有机污染物(马龙等, 2016)。 臭氧作为一种常用的氧化剂, 其氧化能力很强, 但对有机物的氧化具有选择性(Langlais et al。, 1991), 在低剂量下和短时间内不能完全矿化污染物。催化臭氧氧化技术(Catalytic Ozonation Processes, COPs)作为一种高级氧化技术, 能利用催化剂的作用, 有效地将臭氧分解为羟基自由基, 避免臭氧氧化的选择性。催化臭氧氧化可分为均相和非均相催化臭氧氧化两种。均相催化臭氧氧化技术常使用过渡金属离子作为催化剂(Yu et al。, 2015;于忠臣等, 2015), 但体系中催化剂易流失, 回收难度大, 会造成水质二次污染。而异相催化剂催化效果好, 且易实现催化剂分离回收, 具有良好的应用前景。 催化臭氧氧化技术中使用的催化剂主要包括碳基材料(Mousavi et al。, 2017;Tizaoui et al。, 2015)、过渡金属氧化物(Valand et al。, 2015;Chen et al。, 2017)及复合材料(Pan et al。, 2015;Gümüş et al。, 2017)。活性炭具有制备简单、原料来源广、比表面积大、孔结构发达、成本相对较低等特点, 常用作催化剂。活性炭表面丰富的羟基和碱性基团促使臭氧链式反应加速, 进而增强催化臭氧氧化的效果(贾胜勇, 2016)。活性炭的粒径会直接影响活性炭的比表面积, 还会对反应物的表面传质产生影响, 从而可能会对活性炭催化臭氧氧化的效果产生影响, 催化臭氧氧化过程中颗粒粒径对于降解速率的影响还尚未见报道。本研究选取草酸作为催化臭氧氧化的模型物质, 采用3种不同前驱体的活性炭, 考察活性炭粒径对催化臭氧氧化效果的影响。同时, 进行Boehm滴定法, 初步分析表面酸性官能团对降解速率的影响。

活性炭纤维作为一种新型高效吸附剂,在环保领域尤其是在烟气脱硫方面显示了广阔的应用前景。本文在作者所做工作和分析别人实验结果的基础上,综述了包括前驱体材料、制备条件以及活性炭纤维表面物理化学性能等影响活性炭纤维脱除烟气中SO2的主要因素,阐述了活性炭纤维脱硫的反应机理。认为含有较多量氮元素的前驱体材料具有较高的脱硫性能,类似的结果也出现在用不同方法制备的活性炭纤维中;众多的研究结果表明,活性炭纤维表面化学性能的影响尤其是表面物理性能的影响,其中表面含氧官能团对活性炭纤维脱除SO2不利,但用热处理方法脱除掉以CO形式释出的含氧官能团后可显著增强活性炭纤维的脱硫活性;此外,含氮官能团引入到活性炭纤维表面后也可显著增强活性炭纤维的脱硫活性

以活性炭为吸附剂,亚甲基蓝(MB)为吸附质,考察了吸附剂用量、吸附时间、温度对活性炭去除亚甲基蓝的影响。分别采用伪一级、伪二级动力学模型和Langmuir,Freundlich吸附等温线模型对吸附动力学和等温线进行分析。实验表明,在活性炭用量为0.667 g/L,吸附时间为360 min,反应温度为298 K时,活性炭对亚甲基蓝的最大吸附量为249.081 mg/g。吸附反应在前30 min内速率很快,并约在360 min内达到吸附平衡,吸附动力学符合伪二级动力学模型。吸附反应为放热反应,等温吸附过程符合Langmuir和Freundlich吸附等温模型,相关系数高于0.99。活性炭对去除水中亚甲基蓝效果好,是一种优良的吸附剂。

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