電熱管への電気めっき活性炭によるメタノール含有排水の処理
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電熱管への電気めっき活性炭によるメタノール含有排水の処理
活性炭はメタノールを吸着しますが、その吸着能力は強くないため、メタノール含有量の低い廃水の処理にのみ適しています。 エンジニアリング操作の結果は、混合液体の COD を 40mg/L から 12mg/L 以下に低減でき、メタノールの除去率が 93.16% ~ 100% に達することができることを示しています。 排水の水質は、再利用ボイラー淡水化システムの水質要件を満たすことができます。
3.6 製油所の高度な処理
製油所からの油分を含む廃水は、油分離、空気浮遊選鉱、生物処理を経て、砂ろ過、活性炭ろ過を経て高度処理されます。 廃水のフェノール含有量は {{0}.1mg/L (生物学的処理後) から 0 に減少しました。005mg/L、シアン化物は 0.19mg/L から 0.048mg/L に減少しました。 mg/L、CODは85mg/Lから18mg/Lに減少
4. 展望
科学技術の進歩と廃水処理の特殊な要件に伴い、活性炭の研究は細孔構造と比表面積から、活性炭の吸着性能に対する表面官能基の影響の研究へと徐々に発展してきました。
たとえば、活性炭繊維(ACF)は近年、廃水処理の研究者から注目されており、その直径は一般的に 5-20 μ m です。 製造原理は従来の活性炭製造と同じで、繊維状炭素を水蒸気または二酸化炭素で 800 度以上で活性化する必要があります。
繊維状活性炭の細孔構造は主にミクロ細孔で構成されており、メソ細孔はほとんどなく、マクロ細孔はほとんどありません。 その比表面積は2500m2/gに達することがあります。 吸脱着速度が速く、吸着容量が大きく、導電性が高いという特徴があります。
実験により、ACF のフェノールに対する吸着能力は 248mg/g であることがわかりました。 飽和後、複数回再生しても吸着容量はほとんど変化せず、吸着性能は活性炭よりも優れています。 室温、酸性または中性条件下で、0.5g の活性炭繊維を、濃度 282mg/L のフェノールを含む模擬廃水 100mL に添加すると、一定温度後のフェノール除去率は 91% に達します。 30分間振動させます。
最近、活性炭には吸着特性だけでなく触媒特性もあることが判明しました。 そこから開発された接触酸化法はますます注目を集めており、その研究も日々深化しています。 処理効率を向上させるためには、接触酸化機構の解明から始まり、活性炭の表面構造を変化させて能力を向上させ、理想的な吸着剤を探索します。
5。結論
中国の廃水処理に活性炭吸着を使用する現在の方法は、初期開発段階にある。 関連する理論や技術の中には、まだ十分に成熟していないものもあります。 さらに、中国では現在、活性炭の供給が比較的逼迫しており、再生設備が少なく、再生コストが高いため、活性炭の普及が制限されている。 用途に応じて、異なる機能を備えた活性炭が必要になります。 既存の活性炭製品では新たな要求に応えることができないため、継続的に新しい活性炭製品を開発することが非常に重要です。 したがって、より科学的で美しい方向に向けて活性炭廃水処理技術の開発を促進するには、専門家の積極的な参加と政府の強力な支援が必要であり、学際的かつ総合的な研究手法を採用しています。
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