详细介绍: 洛阳酸性废水处理净水剂聚丙烯酰胺ㄡ大同酸性废水处理净水剂聚丙烯酰胺
洛阳酸性废水处理净水剂聚丙烯酰胺ㄡ大同酸性废水处理净水剂聚丙烯酰胺
活性炭在水处理领域的地位和应用
活性炭不仅在污水处理方面具有很强的功效,而且在湖泊、河水中调节水环境的平衡,同时也能保障饮用水的安全。
水处理是活性炭使用领域的大头,因为这部分需求与人们的生活息息相关。在发达国家水处理炭的需求是较为刚性的,而在一些发展中国家,因为生活品质不如发达国家,这部分的需求则显得没有这么强势。
水处理是为了使水质满足特定环境以及重复使用的用途,通过物理、化学和生物手段,对水质进行治理,去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需要物质的全过程。水处理行业从实际运行角度看,可以将其划分为循环水系统、水资源综合治理和自来水供应及其他特种水处理三个类别,这三大类别中都会使用到活性炭进行特定的处理。
我国的水处理领域可以说还处于起步阶段,虽然其中的个别领域起步较高,但总体来看并不系统也不成熟。随着我国综合国力的增强,人民生活品质逐渐提高、环境保护意识也逐步加强,我国的水处理行业将迎来大发展。根据我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》要求,设立了水体污染控制与治理科技重大专项,简称水专项,旨在为中国水体污染控制与治理提供强有力的科技支撑,从该专项的实施方案中便可一窥我国水处理市场的发现趋势。
水专项将分三个阶段进行组织实施,第一阶段目标主要突破水体"控源减排"关键技术,第二阶段目标主要突破水体"减负修复&"关键技术,第三阶段目标主要是突破流域水环境"综合调控"成套关键技术,专项总经费概算三百多亿元。
水专项具体研究的项目便是将来要实施推广的水处理工程,这些具体项目分为湖泊富营养化控制与治理、河流水环境综合整治、城市水污染控制与水环境综合整治、饮用水安全保障等几大类。
一、湖泊富营养化控制与治理
对入湖河流进入湖泊的污染负荷削减、农业清洁生产、养殖废弃物循环利用、小康型村镇水污染控制、重污染河段水质改善、小流域污染物削减、农村生活废水脱氮与除磷深度处理一体化设备等项目有可能会涉及到活性炭。
二、河流水环境综合整治
石化-印染-化纤-炼油行业清洁生产与水循环利用、石油与制药等化工行业有毒有机废水污染物削减、化肥有机废水污染物削减、食品加工(食用油、味精、啤酒、果汁)行业废水资源化与高质利用、大型金属冶炼与冶金行业清洁生产与节水减排、电子-漂染-精细化工-机械等行业清洁生产与毒害污染控制等项目有可能会涉及到活性炭。
三、城市水污染控制与水环境综合整治
城市污水高效除磷脱氮与深度处理、城市高污染工业园区节水减排与水资源循环利用、城市污泥减量和干化焚烧与资源化利用、城市面源污染控制与雨水综合利用、城市污水多等级规模化再生利用、城市水体功能恢复与水质改善、城市水污染控制关键技术设备研发与产业化等项目有可能涉及到活性炭。
四、饮用水安全保障
建立污染物应急处理技术体系、保障重点地区饮用水水质全面达标、城市水质稳定达标、村镇水质基本达标、分散式水源地主要污染物削减30%等项目有可能涉及到活性炭。
通过整理、筛选可以看出,我国未来水处理领域使用活性炭将非常广泛,并且目前已经有一些项目在推进,比如一些企业的循环水处理及污水处理。通过这些项目清单,我们可以根据自身的优势与能力,分析未来市场趋势,针对未来的需求设计合适的产品,以抢占市场先机,在将来的市场竞争中占据有利位置。
水深度处理中活性炭的选择
检测活性炭产品有较多技术指标。如碘吸附值、耐磨强度、比表面积、灰分、PH值等,现就其中主要的几个指标介绍如下。就吸附值(简称碘值),它是炭在定量浓度的碘溶液中,及规定的条件下,每克炭吸附碘的毫克数,它可用于鉴定活性炭对直径小于2nm的吸附质分子的吸附能力,且由此数值的降低值确定活性炭的再生周期。与之相类似的还有亚甲蓝吸附值、苯酚值等,它们用以鉴定活性炭对直径2~100nm的吸附质分子的吸附能力。耐磨强度(简称强度),用百分数表示,强度越高,表示活性炭颗粒越不易破碎,在吸附过程中不易泄漏破碎炭。国标GB/T 7701.4-1997《净化水用煤质颗粒活性炭》中,详细列出了煤质颗粒活性炭的技术指标,如:孔容积应大于0.65mL/g,比表面积应大于900~1049mg/g,苯酚吸附值应大于140mg/g等。而碘吸附值、亚甲蓝吸附值、灰分和装须密度等技术指标的不同,可区分优级品、一级品或合格品。例如,碘吸附值大于1050 mg/g的为优级品,900~1049 mg/g的为一级品,800~899 mg/g的为合格品。
在建筑给水深度处理中常用的活性炭品种有果壳堤和煤质炭,果壳炭的生产原料有杏核、椰子壳、核桃壳等;煤质炭的生产原料有无烟煤、烟煤、褐煤等。近年来,椰壳炭由于具有最小的孔隙半径,比表面积大,碘值高,被认为是“最好的炭”,在饮用净水行业使用广泛。但我们通过分析椰壳炭孔隙的孔径分布可以知道:椰壳炭的孔隙中微孔所占的比例较高,而作为扩散通道的大孔和吸附大分子有机物的过渡孔所占比例较低,所以它的碘值可能很高而实际应用中这些吸附容量并未充分利用。而椰壳炭的原料来源有限,其价格几乎是所有炭种中最昂贵的。从性能价格比来说,椰壳炭不够经济。煤质活性炭具有较多的过渡孔和较大的平均孔径,能较有效地吸附去除水中分了量较大的有机物。在原水水质不够稳定,水中有机物的组成情况经常变化时,能较好地发挥吸附效能。煤质炭的机械强度较高,价格也较便宜,因此,在建筑给水深度处理中,煤质炭是较为经济适用的炭种。还应注意的是,同样是煤质炭,用于建筑给水深度处理中,应选择以无烟煤为原料的炭。
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