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活性炭空气过滤器原理是什么? 工作原理: 活性炭过滤器主要利用含碳量高、本地分子量大、本地比表面积大的活性炭有机絮凝体对水中杂质进行物理吸附,达到水质要求,当水流通过活性炭的孔隙时,各种悬浮颗粒、本地有机物等被吸附在活性炭孔隙中;同时,吸附于活性炭表面的氯(次氯酸)在炭表面发生化学反应,被还原成氯离子,从而有效地去除了氯,确保出水余氯量小于0.1ppm,满足RO膜的运行条件。 随时间推移活性炭的孔隙内和颗粒之间的截留物逐渐增加,使滤器的前后压差随之升高,直至失效。在通常情况下,根据过滤器的前后压差,利用逆向水流反洗滤料,使大部分吸附于活性炭孔隙中的截留物剥离并被水流带走,恢复吸附功能;当活性炭达到饱和吸附容量彻底失效时,应对活性炭再生或更换活性炭,以满足工程要求。 活性炭空气过滤器的工作是通过炭床来完成的。组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积,具有很强的物理吸附能力。水通过炭床,水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧官能团,使通过炭床的水中之有机污染物被活性炭有效地吸附。 主要功能: 活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。 影响活性炭过滤器吸附效果和使用寿命的主要因素有: 污染物的种类和浓度、本地气流在过滤材料中的滞留时间、本地空气的温度和湿度。



活性炭改性是什么意思 活性炭的改性 是指 通过碱处理或者酸处理等手段 通过改变活性炭的性质 增加表面官能团 使其具有一定的催化特性 通常 改性后的活性炭 多用于特殊用途或者高价值产品的领域 活性炭改性主要通过物理、附近化学处理,改变其孔隙结构,改变其表面酸碱性,或者在其表面引入或去除某些官能团使活性炭具有特殊的吸附性能和催化特性。此外,采用不同的活化方法或不同的活化剂也可以实现制备不同孔径分布及不同表面化学特性的活性炭。 (1)表面物理性质的改性:活性炭表面结构的改性主要是通过物理或化学方法改变活性炭的比表面积和孔径分布,扩大或缩小孔径,达到改变活性炭表面结构的目的,从而提到活性炭的吸附能力。 (2)表面化学性质的改性:活性炭表面化学性质的改变主要是通过一定的方法改变活性炭表面的官能团以及表面负载的离子和化合物,从而改变其表面的化学性质达到活性炭的吸附能力的提高。以下为几种表面化学性质的改性的方法: ①表面氧化改性:活性炭在适当条件下经过氧化剂对表面官能团进行氧化改性,提高含氧官能团的含量,增强对极性物质的吸附能力。氧化剂不同,改性后表面所含官能团的种类和数量也不同,一般氧化程度越高,含氧官能团越多。常用的氧化剂有:HNO3、附近HClO、附近H2SO4、附近Cl2、附近H2O2、附近(NH4)S2O8等。 ②表面还原改性:活性炭表面在适当条件下经过还原剂对表面官能团进行还原改性,提高碱性基团的含量,增强表面的非极性,进而提高活性炭对非极性物质的吸附能力。常用的还原改性方法是通过H2和N2等惰性气体对活性炭进行的高温处理得到含量较多碱性基团和在NH3??H20 水中的浸渍处理得到含量丰富的含氮官能团。 ③负载原子改性:负载原子改性是根据活性炭的吸附性和还原性,把活性炭浸渍在一定的溶液中,通过液相沉积的方法在活性炭表面引入特定的原子和化合物,把金属离子侵入到活性炭表面,主要是利用活性炭的还原性,将金属离子还原成单质或低价态的离子。 ④表面酸碱改性:酸碱改性法是利用酸、附近碱等物质处理活性炭,根据实际需要调整活性炭表面的官能团至所需要的数量。



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