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果壳活性炭去除有机物的特点:研究认为,吸附质分子大小与果壳活性炭呈一定比例时,有利于吸附。对于极性较小的分子,分子量越大,越有利于吸附子量在500~3000是活性炭可能吸附的范围,对于不同污染物的吸附能力有很大差别。由于污染物在水中的溶解度、分子构造、极性和污染物的浓度不同,果壳活性炭的吸附能力变化很大并随分子量的增大,吸附容量减小。分子直径大于活性炭孔径的有机物难以被活性炭吸附,若有机分子直径近似于活性炭孔径,则可能堵塞,生物分解在驯养期之后基本上是一种稳定的反应操作。每克果壳活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多。而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成从而,解析反应器内所产生的现象。



吸附过程快速,60min完成吸附作用;温度对吸附作用影响不大;溶液pH和吸附剂投加量是影响粉状活性炭吸附去除Ni2+的主要因素。溶液佳初始pH为11.0,粉状活性炭投加量为10.0g/L时,Ni2+去除率为72%左右,吸附量为1.45mg/g。吸附饱和粉状活性炭用0.1mol/LHCl溶液解析,Ni2+洗脱率达到91%以上。粉状活性炭再生5次,其吸附Ni2+能力与新粉状活性炭相近,可以实现粉状活性炭的多次重复使用。改性粉状活性炭对镍离子具有很好的吸附作用,改性活性炭对Ni2+去除率比未改性活性炭提高了25.3%,达到97.6%。实验证明了活性炭吸附法是处理低浓度含镍废水的有效方法,实验中粉状活性炭能够较为有效地去除溶液中的络合态镍离子。吸附饱和活性炭用HCl溶液再生,酸洗液中的镍离子富集回用,实现低浓度络合镍电镀废水的综合治理和资源化利用。




活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。影响活性炭吸附的因素:吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。吸附能力的大小是用吸附量来衡量的,而吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的物质量。在水处理中,吸附速度决定了污水需要和吸附剂接触时间。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散速度越快,活性炭的吸附能力就越强。污水的pH值和温度对活性炭的吸附也有影响。活性炭一般在酸性条件下比在碱性条件下有较高的吸附量。吸附反应通常是放热反应,因此温度低对吸附反应有利。当然,活性炭的吸附能力与污水浓度有关。在一定的温度下。




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