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生物活性炭地制备技术和地的应用领域

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  • 2025/12/10 14:17:21

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生物活性炭的制备技术和应用领域

活性炭具有比表面积大、高孔隙度的特性,能够迅速吸附水中的溶解性有机物。也能聚集水中大量的微生物。因此,活性炭表面聚集的微生物能以这些溶解性有机物为营养源,同时炭床中生长繁殖的大量好氧微生物吸附降解小分子有机物。这样便在活性炭表面形成了一层又有生物吸附和氧化降解双重作用的生物膜,由此称其为生物活性炭。微生物和活性炭两者之间相互促进,形成相对平衡态,显著延长了活性炭的再生周期。

臭氧-生物活性炭工艺在2O世纪70年代传人我国,并从80年代开始应用该项技术。中国石油前郭石化分公司水厂、大庆石化总厂、上海周家渡水厂等均采用了该工艺进行水处理。实践证明,处理后的水质指标均达到国家现行饮用水标准,特别是化学耗氧量CODMn值达到国际饮用水水质标准。

所谓臭氧一生物活性炭技术的使用指的是在工作过程中将臭氧氧化并与活性炭工艺结合,主要的工作内容包括:活性炭的吸附、臭氧的预氧化以及生物的降解等。在使用该技术时不仅能在活性炭的帮助下将臭氧氧化得到的有机物除去,活性炭还能将臭氧还原为氧气,使臭氧的释放量减少而增加氧气的释放量;同时在臭氧的供氧功能下,位于炭床中的好氧细菌进行大量的繁殖和生长,将活性炭吸附到的有机物进行分解以供其中的微生物生命活动所需,最终在生物降解作用中将其除去。此时,在炭床中既有活性炭的吸附作用,也有微生物的降解作用,大大增加了活性炭的吸附作用,远远地超过了吸附等温线时的规定标准,从而使活性炭的工作周期增长,在一定程度上降低了运行的费用。

臭氧-生物活性炭工艺的特点是活性炭具有良好的吸附和过滤功能.对水中的致癌物与致突变物具有良好的去除效果.对水中苯类化合物和小分子量腐殖质

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有较好的吸附效果,对分子量在500~3000的有机物去除率较高.同时对三卤甲烷有一定的吸附能力,但一般难于吸附有机大分子物.且使用周期较短。清华大学的陈超等人在研究中发现.活性炭虽然对水中氯化产生的致突物质有去除作用.但并不能有效去除氯化致突物质的前驱物 同时单一的臭氧化技术虽然能有效去除有机色度、臭味.还有减少DBP前体的产生.但是出水水质并不理想.去除COD仅为15%左右.对氨氮的去除效果也微乎其微?。而O3-BAC工艺利用臭氧的氧化特性,使水中的难以生物降解的大分子有机物变成利于生物降解的小分子有机物.生物活性炭以活性炭为生物膜载体.利用活性炭吸附和生物膜降解去除水中有机物.有效的去除了DOM和消毒副产物的前体物(DB—PFP).活性炭经再生后还能很好的去除水中的有机物。Hoek研究表明工艺O3-BAC连续运行3a仍具有杀虫剂去除的能力.连续运行6a不影响DOC的去除。哈尔滨工业大学的李伟光[2]等人在这方面进行了比较系统的研究:03-BAC工艺中.当进水高锰酸盐指数在3.6~6.8m 时,出水高锰酸盐指数都低于2mg/L,去除率平均为73%。对出水进行色质联机检测结果发现.出水去除了绝大部分的有机物和全部的“三致”物质。

在水源污染日趋严重.同时饮用水水质标准提高的今天.臭氧-生物活性炭技术成为饮用水深度处理技术的典型代表.对其进行系统深入的研究具有重要的意义 由于臭氧-生物活性炭工艺能有效地控制和消除水中的微量有机物.还能延长生物活性炭的寿命.使出水水质得到全面提高.被广泛采用.但是在工程实际中还存在一些问题。因此,积极研究开发该项新技术,提高其设计和运行控制水平,降低投资和运行成本.充分发挥臭氧生物活性炭工艺除污染的效能.促进该工艺在工程实践中的广泛应用显得极为重要 臭氧生物活性炭技术在我国水处理

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事业中的应用潜力巨大.发展前景十分广阔

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实用标准文案 生物活性炭的制备技术和应用领域 活性炭具有比表面积大、高孔隙度的特性,能够迅速吸附水中的溶解性有机物。也能聚集水中大量的微生物。因此,活性炭表面聚集的微生物能以这些溶解性有机物为营养源,同时炭床中生长繁殖的大量好氧微生物吸附降解小分子有机物。这样便在活性炭表面形成了一层又有生物吸附和氧化降解双重作用的生物膜,由此称其为生物活性炭。微生物和活性炭两者之间相互促进,形成相对平衡态,显著延长了活性炭的再生周期。 臭氧-生物活性炭工艺在2O世纪70年代传人我国,并从80年代开始应用该项技术。中国石油前郭石化分公司水厂、大庆石化总厂、上海周家渡水厂等均采用了该工艺进行水处理。实践证明,处理后的水质指标均达到国家现行饮用水标准,特别是化学耗氧量CODMn值达到国际饮用水水质标准。 所谓臭氧一生物活性炭技术的使用指的是在工作过程

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