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华尔网活性炭生物再生法利用微生物的新陈代谢,将吸附在活性炭上的污染物质氧化降解的方法称作生物再生法。活性炭的孔径一般只有几纳米,微生物很难进入其孔隙内部,通常微生物细胞酶可以流至细胞胞外,通过活性炭对酶的吸附,在炭表面形成酶促中心,分解污染物,达到再生的目的。生物法的投资和运行费用相对较低,但再生时间较长,水质和温度对再生效果的影响很大。同时,微生物处理污染物的选择性很强,且一般不能将所有的有机物彻底分解成CO2和H2O,其中间产物仍残留在微孔中,多次循环后再生效率会明显降低。




华尔网活性炭 同时因为加热过程中是进行选择性加热,能耗很低。然而,微波再生方法还不够成熟,很多重要问题需要亟待解决:①微波加热的机理研究不够深入,需要建立模型,获得更均匀的微波场;②微波发生器大多由家用微波炉改装,专业的微波再生加热装置亟待设计和开发。超临界流体再生法超临界流体(SCF)的优点是密度大,溶解度大,传质速率高,扩散性能好,表面张力小。吸附的有机物非常容易溶于SCF溶剂。通过改变温度和压力,可以有效地将有机物与SCF分离,达到活性炭再生的目的。超临界流体(SFE)法再生活性炭中,常用的超临界流体为超临界CO2。该法对吸附类型是化学吸附的有机物再生效率不高,同时对工艺的技术及设备材料的要求比较高,投资费用大。该方法的研究还大都处于实验室规模,离实现工业化还有一定差距。 [10]




华尔网活性炭 就一定要选择高碘值的椰壳活性炭。椰壳活性炭原料在炭化过程中就形成了表面积和毛细管,他们也是椰壳活性炭的吸附能力的原因,不过由于吸附了炭化时产生的一些焦油和碳氧化合物,比表面积变小,失去活性。使用水蒸气、二氧化碳、烟道气、空气等活化剂进行活性,可以使残留在炭种的焦油和其他含碳化合物氧化分解,表面的杂质,使原来被堵塞的孔隙重新开放。另外,水蒸气等活化剂也能侵蚀炭的表面,形成新的孔隙。同时,原来孔隙之间的薄壁有可能被烧毁,使空隙扩大,从而形成更发达的孔隙结构,是比表面积大大的增加,从而来提高炭的吸附能力。
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