產品詳情
煤質柱狀活性炭作為一種優良的多孔炭質材料,被廣泛地應用于水質凈化過程,活性炭吸附法處理技術已成為城市污水和工業廢水深度處理最有效的方法之一[4]。但是由于活性炭生產成本高而大大限制了其使用范圍。褐煤的煤化程度低,水分高,熱值低,在工業用方面遠不如其它煤種廣泛,是有待開發利用的煤炭資源[5]。利用褐煤制備的活性炭比表面積相對較小,但一般中孔發達,具有良好的吸附性能。本實驗采用褐煤活性炭作為吸附劑,研究其對煤化工廢水處理的性能。
在室溫下,分別向5個250 mL的錐形瓶中加入不同量的活性炭,然后向每個燒瓶中加入150 mL原廢水,再將各錐形瓶分別放在搖床上振蕩1h,然后將各錐形瓶中廢水過濾,棄去最初20mL濾液,取樣測定原廢水和各濾液的COD濃度,計算不同活性炭用量下COD的去除率。
在室溫條件下,分別準確稱取10g活性炭依次放入5個錐形瓶中,加入150mL原水,在搖床內240r/min振蕩吸附。每隔一定時間取出一個錐形瓶,用漏斗過濾,棄去最初的20mL濾液,取樣測定COD的濃度變化。
在室溫下,分別向5個250 mL的錐形瓶中加入不同量的活性炭,然后向每個燒瓶中加入150 mL原廢水,再將各錐形瓶分別放在搖床上振蕩1h,然后將各錐形瓶中廢水過濾,棄去最初20mL濾液,取樣測定原廢水和各濾液的COD濃度,計算不同活性炭用量下COD的去除率。
在室溫條件下,分別準確稱取10g活性炭依次放入5個錐形瓶中,加入150mL原水,在搖床內240r/min振蕩吸附。每隔一定時間取出一個錐形瓶,用漏斗過濾,棄去最初的20mL濾液,取樣測定COD的濃度變化。

