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除吸附能力外还要求:①机械强度大和耐磨性能好;②脱附所需能量小,再生容易;③有稳定的结构,再生时炭损失小等。吸附能力:吸附分液相吸附和气相吸附两类,活性炭比重,液相吸附能力常以吸附等温线进行评价,气相吸附能力以溶剂蒸气吸附量评价。吸附等温线表示一定温度下吸附系统中被吸附物质的分压或浓度与吸附量之间的关系,即当保持温度不变,可测得平衡吸附量和分压或浓度间的变化关系。以剩余浓度为横轴,以活性炭单质量的吸附量为纵轴可绘出关系曲线。当保持分压或浓度不变,可测得平衡吸附量和温度间的变化关系,绘出关系曲线,即吸附等压线。由于在工业装置中少量成分吸附大致在等温状态下进行,所以吸附等温线为重要和常用。柱状活性炭未来将进入互联网发展模式“互联网时代的工业服务创新”的报告中表示。



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当硅酸钠溶液浓度为1wt%时,正丁烷的吸附量在0.4的相对压力下比原始碳增加多1.07倍。几时0.1wt%时,正丁烷的吸附量多比原活性炭提高了1.04倍。当它是10wt%,正丁烷的吸附量比原始活性炭减少多17%。在其他浸渍条件下也观察到类似的趋势,甚至对于所示的活性炭2也是为0.1wt%时,正丁烷的吸附量多增加了1.53倍。图3.在25℃,活性炭在0.4的相对压力下。当它是1wt%时,正丁烷的吸附量增加了多是原料碳的1.11倍。当它为10wt%时,正丁烷的吸附量减少比原始碳高出7%。根据上述结果,当硅酸钠溶液的条件是0.1和1wt%分别可以说,正丁烷对二氧化硅浸渍碳的吸附性能较大比法碳。为提高碳罐活性炭的正丁烷吸附性能。



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。作为一种普遍性的规律: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。
