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        基于活性炭在廢水處理中的應用

        2014-04-10 04:07:21宋徽
        讀寫算·素質教育論壇 2014年25期

        宋徽

        摘 要 很久以前,活性炭很多獨特的特性已經被人們發(fā)現及廣泛利用。在對貴重金屬回收的過程中,人們發(fā)現,活性炭對很多貴重金屬有極強的吸附力,比如金,銅等。同時其對氰化物的吸附作用也被發(fā)現。本文就活性炭的一些獨特特性,對其在廢水處理中的應用及面臨的一些問題做出淺顯的分析。

        關鍵詞 活性炭特點;吸附機理;再生方法

        引言:在對貴重金屬回收的過程中,人們發(fā)現,雖然礦漿中只含有極少量的氰化物和空氣,但是礦漿中的氰化物濃度相比沒有活性炭之前大大下降。以上現象足以表明,活性炭對氰化物有很強的吸附作用

        一、活性炭的特點

        1.優(yōu)點

        (1)實際應用中,所需要的設備便于操作人員操作使用,易于管理。

        (2)處理廢水時所需的化學藥品很少,實際應用時成本較低。

        (3)與其他廢水處理方式相比,整體投資小。

        (4)在廢水處理時,同時吸附了氰化物和重金屬。

        (5)回收的貴重金屬能帶來額外經濟效益。

        2.缺點

        (1)只適用含雜質成分較少的污水。

        (2)廢水處理設備需進行一定的防護措施,如防腐保護。

        (3)對廢水的pH值范圍要求過于嚴格。

        (4)遇到硅酸鹽后吸附效果受到很大破壞

        (5)廢水處理過程中會產生廢氣污染環(huán)境。

        (6)活性炭的再生受到廢水中氰化物的濃度限制。

        二、活性炭的性質

        活性炭的制作材料來源非常廣,如木材,秸稈等其他材料?;钚蕴康闹谱鞣椒ㄒ卜浅:唵?,對原材料經過成型加工,然后經過活化處理,活性炭即被制作出來?;钚蕴康奈锢泶嬖谛问揭彩嵌喾N多樣的,常見的有片狀,顆粒狀等其他形狀。當然,讓其活化的方式也是多種多樣的。不同的活化方式對活性炭的吸附特性有著直接的影響。通常在處理含氰廢水中一般用表面積大的煤質活性炭。衡量活性炭性能的指標也有多種,如吸附表面積,孔的數量等其他指標。這些衡量指標的范圍通常為(19~350)mg/L、(500~790)mg/L,這些參數的值越大,其吸附能力也相應地越強,所吸附的顆粒的直徑也越小。根據以上特性,實際應用中,通常選用的活性炭具有吸附面積大,孔隙率大的特點。

        三、活性炭除氰機理

        經過對活性炭深入研究發(fā)現,活性炭對氰化物的吸附過程主要如下:首先對氰化物進行氧化,然后令氰化物水解,最后吹脫。在不同使用環(huán)境中,起作用的過程不一定相同。

        1.氰化物氧化過程

        廢水中的氧氣與活性炭結合時,由于活性炭的吸附作用,大量的氧氣被活性炭吸附在其表面,此時被活性炭吸附的氧氣含量是水中溶解氧氣含量的數千倍。被吸附在活性炭表面的氧氣會形成大量氧化物,在活性炭表面形成一道活性表面。同時大量氰化物和貴重金屬被吸附到活性炭表面上。因為活性炭的表面積比非常大,所以大量的氰化物能被吸附到活性炭表面。通過查詢相關資料,活性炭對氰化物和金屬的吸附力如下:

        Au(CN)-2>Ag(CN)-2>Fe(CN)4-6>Ni(CN)2-4>Zn(CN)2-4>Cu(CN)-2

        活性炭之所以對氰化物的吸附效果好,在很大程度上是因為其對HCN的吸附能力強。

        2.氰化物水解過程

        人們在實際應用中慢慢發(fā)現,在廢水中的活性炭即使沒有大量的氧氣與其結合,其依然具有吸附能力。對于一定濃度的氰化物,理論上活性炭的吸附力會達到飽和,然而在實際應用中人們發(fā)現,活性炭對氰化物的吸附并沒有達到飽和狀態(tài),對氰化物仍有一定的除去率。發(fā)生這種現象的根本原因是生成了甲氨酸。既HCN+H2O=HCONH2。由于活性炭的存在,在常溫下這一反應更易于發(fā)生。

        四、活性炭的再生方法

        由于大量污物被活性炭吸附在其表面,導致活性炭使用一段時間后其對氰化物的吸附能力越來越低。為了不引起浪費,讓活性炭恢復吸附能力顯得尤為重要,同時活性炭的使用時長是由其使用環(huán)境決定的。廢水中的金屬雜質含量越低越能延長活性炭的使用時間。通常吸附在活性炭表面的雜質組成主要有以下幾種ZnFe(CN)6、Fe(OH)3、Fe(OH)2、CaCO3,根據以上雜質特性,可以使用無機酸使這些雜質溶解,從而脫離活性炭表面,進而活性炭的吸附能力被恢復。同時Cu2+在對氰化物的吸附消除過程中又起到催化劑作用,促進了活性炭對氰化物的吸附消除。然而,以上僅僅是理論情況下的結果,實際應用中,甲氨酸對活性炭表面的雜質溶解率并不是很高,活性炭的吸附能力并不能很好的恢復,與新活性炭相比,吸附能力相差很遠。

        為了能更好的溶解活性炭表面的雜質,實際應用中更多選擇的是硝酸或硫酸,在實際應用發(fā)現,硝酸對活性炭表面的雜質溶解性最好。據相關文獻記載,把一定濃度的次氯酸鈉和硫酸銨按一定的體積比混合,對活性炭表面的雜質也有很好的溶解率。雖然硝酸對活性炭表面的雜志有很好的去除率,但是硝酸在使用過程中不僅成本高,而且對設施的腐蝕性強,并且易產生污染空氣的氣體??偠灾?,不論用何種酸溶解活性炭表面的雜質,活性炭在使用一段時間后其吸附能力必然會大不如新的活性炭。對于活性碳的再生方法仍需我們在實踐中不斷探索。

        五、結束語

        目前我國在使用活性炭處理廢水的方法和技術上與發(fā)達國家相比還是有很大的差距,很多理論和技術還處于探索階段。同時目前我國活性炭的產能嚴重過低,對活性炭再生的設備也少之又少,活性炭再生的費用也相當高。為了使我國在活性炭廢水處理方面能有長遠的發(fā)展,不僅需要專業(yè)人員的更加深入的研究,也需要相關政府部門的大力支持。經過不斷的努力,我國的活性炭處理廢水技術必定會有一個美好的明天。

        參考文獻:

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