果壳活性炭被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化生活、工业水质净化及气相吸附,如电厂、石化、炼油厂、食品饮料、制糖制酒、、电子、养鱼、海运等行业水质净化处理,能有效吸附水中的游离氯、酚、硫和其它有机污染物,特别是致突变物(THM)的前驱物质,达到净化除杂去异味。还可用于工业尾气净化、气体脱硫、石油催化重整,气体分离、变压吸附、空气干燥、食品保鲜、解媒载体,工业溶剂过滤、脱色、提纯等。各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。产品更具脱色、提纯、除杂、除臭、去异味、载体、净化、回收等功能。
为进一步改善废水排放指标,按照“十二五”基础设施改造和节能减排固定资产投资项目的要求对电镀废水进行综合处理及回水利用。废水来源及其水质1.1废水来源及其分类电镀废水来源及其水质分析是废水处理工艺设计的基础,各企业因生产工艺、生产产品不同而致使废水各不相同,需分析。1.1前处理废水表面前处理由镀件除油和去除氧化膜两个主要工序组成。工件通常采用表面活性剂乳化方式除油,此部分废水化学需氧量(ChemicalOxygenDemand,简称COD)较高。
果壳活性炭的吸附特性不仅与细孔构造和分布情况有关。而且还与果壳活性炭的表面化学性质有关。果壳活性炭本身是非极性的。其含量及电荷随原料组成。活性炭属于还原剂,用途比较广泛,但是椰壳活性炭相对价格比较高,应为它的原材料比较少,做工比较复杂,它是利用气相吸附,油类脱色,空气除臭,生活用水,工业用水的深度净化。椰壳活性炭有发达的孔隙结构,吸附能力强,速度快,化学性能稳定,经久耐用。
其反应原理为:未完全氧化的废水进入二级反应池进行完全氧化反应。该池中需定量投加H2SO4溶液,调节水中pH值为89,再加入NaCIO溶液。其反应原理为:此阶段的氰酸盐被分解成CO2和N2,含氰废水被完全氧化分解。反应池分两级,有效容积约1.25m3/级,设计外形尺寸为1mX1mX1.2m。反应池配套使用耐腐蚀泵1台,用于将废水压入混合废水调节池,更换镀液时的废液回收到安装在含氰废水反应池顶的塑料桶装置内,并与其他含氰废水同时进行破氰处理。
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