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生物炭吸附染料廢水的實驗原理

發布時間:2022-04-18 05:19:37

❶ 印染廢水處理工藝

印染廢水處理中,常用的物化處理工藝主要是混凝沉澱法與混凝氣浮法。此外,電解法、生物活性炭法和化學氧化法等有時也用於印染廢水處理中:

1.混凝法
混凝法是印染廢水處理中採用最多的方法,有混凝沉澱法和混凝氣浮法兩種。常用的混凝劑有鹼式氯化鋁、聚合硫酸鐵等。混凝法對去除COD和色度都有較好的效果。
混凝法設置在生物處理前時,混凝劑投加量較大,污泥量大,易使處理成本提高,並增大污泥處理與最終處理的難度。混凝法的COD去除率一般為30%~60%,BOD5去除率一般為20%~50%。
作為廢水的深度處理,混凝法設置在生物處理構築物之後,具有操作運行靈活的優點。當進水濃度較低,生化運行效果好時,可以不加混凝劑,以節約成本;當採用生物接觸氧化法時,可以考慮不設二次沉澱池,讓生物處理構築物的出水直接進入混凝處理設施。在印染廢水處理中,多數是將混凝法設置在生物處理之後。其COD去除率一般為15%~40%。
當原廢水污染物濃度低,僅用混凝法已能達到排放標准時,可考慮只設置混凝法處理設施。

2.化學氧化法
紡織印染廢水的特徵之一是帶有較深的顏色。主要由殘留在廢水中的染料所造成。此外,有些懸浮物、漿料和助劑也能產生顏色。廢水脫色就是去除廢水中上述顯色有機物。印染廢水經生物法或混凝法處理後,隨BOD和部分懸浮物的去除,色度也有一定的降低。一般情況下,生物法的脫色率較低,僅為40%~50%。混凝法的脫色率稍高,但因染料品種和混凝劑的不同而有很大的差別,脫色率在50%~90%之間。因此,採用上述方法處理後,出水仍有較深的顏色,對排放和回用都很不利。為此,必須進一步進行脫色處理。常用的脫色處理法有氧化法和吸附法兩種。氧化脫色法有氯氧化法、臭氧氧化法和光氧化法三種。
化學氧化法一般作為深度處理設施,設置在工藝流程的最後一級。主要的目的是去除色度,同時也降低部分COD。經化學氧化法處理後,色度可降到50倍以下,COD去除率較低,一般僅5%~15%。

3.電解法
藉助於外加電流的作用產生化學反應,把電能轉化成化學能的過程稱電解。利用電解的化學反應,使廢水的有害雜質轉化而被去除的方法稱為廢水電解處理法,簡稱電解法。
電解法以往多用於處理含氰、含鉻電鍍廢水,近年來才開始用於處理紡織印染廢水的治理,但尚缺乏成熟的經驗。研究表明,電解法的脫色效果顯著,對某些活性染料、直接染料、媒染染料、硫化染料和分散染料印染廢水,脫色率可達90%以上,對酸性染料廢水脫色率達70%以上。電解法對於處理小水量的印染廢水,具有設備簡單、管理方便和效果較好的特點。固定床電解法在工程上也有應用,取得了較好的效果。其缺點是耗電較大、電極消耗較多,不適宜在水量較大時採用。電解法一般作為深度處理,設置在生物處理之後。其COD去除率為20%~50%,色度可以降到50倍以下。
當原廢水濃度低,僅用電解法已能達到排放標准時,可考慮只設置電解法處理設施。僅用電解法處理時,COD去除率為40%~75%。

4.活性炭吸附法
活性炭吸附技術在國內用於醫葯、化工和食品等工業的精製和脫色已有多年歷史。70年代開始用於工業廢水處理。生產實踐表明,活性炭對水中微量有機污染物具有卓越的吸附性,它對紡織印染、染料化工、食品加工和有機化工等工業廢水都有良好的吸附效果。一般情況下,對廢水中以BOD、COD等綜合指標表示的有機物,如合成染料、表面性劑、酚類、苯類、有機氯、農葯和石油化工產品等,都有獨特的去除能力。所以,活性炭吸附法已逐步成為工業廢水二級或三級處理的主要方法之一。

吸附是一種物質附著在另一種物質表面上的過程。吸附是一種界面現象,其與表面張力、表面能的變化有關。引起吸附的推動能力有兩種,一種是溶劑水對疏水物質的排斥力,另一種是固體對溶質的親和吸引力。廢水處理中的吸附,多數是這兩種力綜合作用的結果。活性炭的比表面積和孔隙結構直接影響其吸附能力,在選擇活性炭時,應根據廢水的水質通過試驗確定。對印染廢水宜選擇過渡孔發達的炭種。此外,灰分也有影響,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附質分子的大小與炭孔隙直徑愈接近,愈容易被吸附;吸附質濃度對活性炭吸附量也有影響。在一定濃度范圍內,吸附量是隨吸附質濃度的增大而增加的。另外,水溫和pH值也有影響。吸附量隨水溫的升高而減少,隨pH值的降低而增大。故低水溫、低pH值有利於活性炭的吸附。

❷ 何謂廢水處理吸附法吸附法的原理是什麼物理吸附和化學吸附有何不同

簡單地說i就是利用來某些源物質對廢水中的有害物質有吸附作用達到吸附有害物質使廢水能夠達標排放。

原理:固體表面與液體表面都有一個特點;即表面層分子受力是不對稱的,因此都存在表面張力及表面吉布斯函數。又因為固體表面上的分子幾乎不能移動,這使得固體不能像液體那樣收縮表面來降低吉布斯函數,因為固體通過從表面的外部空間吸引氣體分子到表面以減小表面分子受力不對稱的程度。

物理吸附:吸附力是范德華力,一般為單層或者多層吸附,吸附具有可逆性,選擇性比較差;
化學吸附:吸附力為化學鍵力,一般為單層吸附,選擇性高,但是吸附過程一般不可逆。

❸ 微生物能處理廢水的原理是什麼

廢水處理有物理方法、化學方法和生物方法,而用微生物處理廢水的生物方法以效率高、成本低受到了廣泛使用。能除掉毒物的微生物主要是細菌、黴菌、酵母菌和一些原生動物。它們能把水中的有機物變成簡單的無機物,通過生長繁殖活動使污水凈化。有種芽孢桿菌能把酚類物質轉變成醋酸吸收利用,除酚率可以達到99%;一種耐汞菌通過人工培養可將廢水中的汞吸收到菌體中,改變條件後,菌體又將汞釋放到空氣中,用活性炭就可以回收。有的微生物能把穩定有毒的DDT轉變成溶解於水的物質而解除毒性。每年在運輸中有150萬噸的原油流入世界水域使海洋污染,清除這些油類,真菌比細菌能力更強。在去毒凈化中,不同的微生物各有「高招」!枯草桿菌、馬鈴薯桿菌能清除已內酷胺;溶膠假單孢桿菌可以氧化劇毒的氰化物;紅色酵母菌和蛇皮癬菌對聚氯聯苯有分解能力。

用微生物處理廢水常用生物膜法。所有的污水處理裝置都有固定的濾料介質如碎石、煤渣及塑料等,在濾料介質的表面覆蓋著一層由各類微生物組成的粘狀物稱為生物膜。生物膜主要是由細菌菌膠團和大量真菌菌絲組成,在表面還棲息著很多原生動物。當污水通過濾料表面時,生物膜大量地吸附水中各種有機物,同時膜上的微生物群利用溶解氧將有機物分解,產生可溶性無機物隨水流走,產生的二氧化碳和氫氣等釋放到大氣中,使污水得到凈化。

還有一種活性污泥法。所謂活性污泥是由能形成菌膠團的細菌和原生動物為主組成的微生物類群,及它們所吸附的有機的和無機懸浮物凝聚而成的棕色的絮狀泥粒,它對有機物具有很強的吸附力和氧化分解能力。

利用微生物凈化污水雖然取得了可喜的成就,但在提高工作效益方面還有不少工作要做,因此還不能廣泛應用於消除污染。

❹ 活性炭吸附機理是什麼詳細點

活性炭

activated carbon
是一種黑色粉狀,粒狀或丸狀的無定形具有多孔的碳,主要成分為碳,還含少量氧、氫、硫、氮、氯。也具有石墨那樣的精細結構,只是晶粒較小,層層間不規則堆積。具有較大的表面積(500~1000米2/克),有很強的吸附性能,能在它的表面上吸附氣體、液體或膠態固體;對於氣體、液體,吸附物質的質量可接近於活性炭本身的質量。其吸附作用具有選擇性,非極性物質比極性物質更易於吸附。在同一系列物質中,沸點越高的物質越容易被吸附,壓強越大溫度越低濃度越大,吸附量越大。反之,減壓,升溫有利於氣體的解吸。常用於氣體的吸附、分離和提純,溶劑的回收,糖液、油脂、甘油、葯物的脫色劑,飲用水及冰箱的除臭劑,防毒面具中的濾毒劑,還可用作催化劑或金屬鹽催化劑的載體。早期生產活性炭的原料為木材、硬果殼或獸骨,後來主要採用煤,經干餾、活化處理後得到活性碳生產方法有:①蒸汽、氣體活化法。利用水蒸氣或二氧化碳在850~900℃將碳活化。②化學活化法。利用活化劑放出的氣體,或用活化劑浸漬原料,在高溫處理後都可得到活性炭。

活性炭具有微晶結構,微晶排列完全不規則,晶體中有微孔(半徑小於20〔埃〕=10-10米)、過渡孔(半徑20~1000)、大孔(半徑1000~100000),使它具有很大的內表面,比表面積為500~1700米2/克。這決定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附廢水和廢氣中的金屬離子、有害氣體、有機污染物、色素等。工業上應用活性炭還要求機械強度大、耐磨性能好,它的結構力求穩定,吸附所需能量小,以有利於再生。活性炭用於油脂、飲料、食品、飲用水的脫色、脫味,氣體分離、溶劑回收和空氣調節,用作催化劑載體和防毒面具的吸附劑。

❺ 生物活性炭的生物活性炭技術在水處理中的應用研究

跟著工業的開展,飲用水源的污染日益加劇,飲用水的 清潔和安全也遭到越來越廣泛的注重,水中所含污染物的種 類和數量不斷增多,污染成分也越來越雜亂。選用慣例的水 處置辦法已不能滿足要求,有必要進行深度處置,一些效果單 一的資料和辦法已不適用。所以,來歷廣泛且簡單再生,能 重復使用的活性炭倍受注重,其興旺的細孔布局和特異的表 面特性使它不只具有極強的吸附功能、氧化復原功能、電性 能,並且還可以與其它資料聯合使用,作為催化劑及催化劑 和生物的載體,所有這些布局特性使活性炭在水處置技能中 得以廣泛使用。
跟著顆粒活性炭(Granular Activated Carbon,GAC)廢水 處置技能的開展,大家發現GAC外表極易於微生物的繁衍, 並且,具有微生物繁衍的活性炭使用壽命比無微生物的 GAC要長。1978年,美國專家米勒(G.A.Miller)和瑞士R.W. Rice初次選用了「生物活性炭」(Biological Activated Carbon, BAC)這一術語。其實,從20世紀60年代開端,歐洲一些國 家就用到BAC技能來深度處置水,並獲得傑出的效果。我國 也於70年代開端對BAC進行研討,而在廢水處置方面, BAC技能才剛剛起步,但是,該技能的優越性在實踐使用當 中為眾所公認的。
1 BAC效果機理:
生物活性炭(BAC)技能以粒狀活性炭為載體,通過富集或人工固定化微生物,在活性炭外表構成生物膜,使用活性炭的吸附效果和生物膜的生物降解效果來去掉污染物。一起,生物膜通過生物降解活性炭吸附的有些污染物而再生計性炭,然後大大延伸活性炭的效果周期。
(1)活性炭的吸附效果:
活性炭的吸附效果是通過活性炭固體外表具有多孔性 的特色,吸附去掉污水或廢水中的有機物及有毒物質,使之 到達凈化的意圖。研討標明,活性炭對分子量500~1000規模 內的有機物具有較強的吸附才能。活性炭對有機物的吸附 受其孔徑散布和有機物的極性及分子巨細的影響。相同巨細 的有機物,溶解度越大、親水性越強,活性炭對它的吸附性越差,反之,對溶解度小,親水性差、極性弱的有機物如苯類化 合物、酚類化合物等具有較強的吸附才能。
(2)微生物的生物降解效果:
BAC憑借微生物集體的推陳出新活動,微生物通過對 污染物的氧化分化進程獲取養分和能量,一起水中污染物也 因而改變了其化學布局,然後改變了化學和物理功能,結尾 到達去掉水中污染物及活性炭獲得再生的意圖。
總歸,BAC通過活性炭與微生物的協同效果,進步了微 生物對水中污染物的降解才能,活性炭粒的外表成為微生物 的傑出培養基,並對微生物進行吸附。並且,其外表粗糙凹處 還具有遮擋水流剪斷力的效果。一起,好氧微生物可以進步活性炭的吸附容量,延伸其使用壽命。
2 BAC在水處置中的使用:
20世紀20年代末、30年代初,國外開端用粉末活性炭 去掉水中的臭味,並於1930年在美國費城樹立了第一個用 活性炭吸附池除臭的水廠。50年代後,歐美國家開端很多使 用活性炭處置城市飲用水和工業廢水。我國對BAC的研討 也已有30多年的前史。20世紀60年代末開端使用活性炭去掉受污染水源的臭味。80年代初,北京市政工程設計院在北京田村山水廠進行了活性炭吸附試驗,試驗標明,活性炭吸附去掉微污染水源水中的有機物、有毒物質是有用的。 近些年來,我國對活性炭的研討和使用越來越注重,同濟大學、哈爾濱修建大學都對活性炭做出了較為深化的研討,並已獲得實用性的效果。
2.1 BAC在微污染水源處置中的使用:
當前,國外使用BAC技能最廣泛的是對水進行深度處 理,它可以有用地去掉水中的有機物。歐洲使用BAC技能的 水廠已開展到70個以上。我國上海的楊樹浦水廠和南市水 廠於2002年10月開端也選用BAC技能處置原水,出廠水 質各項目標均到達國際先進水平。
因為對飲用水的色度、金屬含量(Fe、Al、Mn等) 及三鹵甲烷化合物(THM)的約束越來越嚴厲,使大家益發對 臭氧與生物過濾相聯系的工藝發生了愛好。
臭氧—生物活性炭技能以預臭氧化替代預氯化,可以使 水中一些本來不易生物降解的有機物變成可生物降解的有 機物,臭氧化的一起還可進步水中溶解氧的含量。此外,水中溶解臭氧的濃度很低,自分化速度又快,活性炭對溶解臭氧有催化分化效果,因而不會按捺床中微生物的成長,與預氯化時的狀況徹底不一樣。
國內外不少專家還研討使用BAC技能與臭氧相聯系處 理污染原水的辦法,均標明對微染原水的處置十分有用。呂 炳南等的研討成果標明,BAC技能大大削減出水 的有機物品種。日本Kanamachi水質凈化廠[7]1984年開端使 用粉末活性炭處置水中的發生的霉臭的物質2-甲基異龍腦 (MIB),獲得了傑出的效果。W.Nishijima等[8]研討了臭氧預 氧化後生物可降解溶解有機碳(BDOC)在BAC上的吸贊同 解吸特性,以及BDOC在BAC上被非生物可降解溶解有機 碳(non.BDOC)置換,試驗成果標明,臭氧預氧化後發生的 BDOC的吸附功能略低於生物降解後剩餘的non.BDOC。因 此,BAC之前的臭氧預氧化可以延伸活性炭的使用壽命,下降BAC段的有機負荷。
2.2 BAC在工業廢水處置中的使用:
國外一些大學研發的生物活性炭拌和池反應器,在處置 印染廢水上獲得了很好的效果,該研討對BAC、生物砂床、 單純活性炭吸附及單純生物降解進行了平行試驗,並對不一樣 類型染料廢水的處置效果進行了剖析。由表2可見BAC系 統的染料去掉速率比單純生物降解及單純活性炭吸附兩過 程染料去掉速率的和要高。
F.Nishimura等選用BAC—BZ(生物沸石)組合工藝處 理一起富含按捺硝化效果的有機物和高濃度氨氮的污泥干 化廢水。試驗成果顯現,按捺性有機物濃度通過BAC反應器 後大幅度下降,氨氮濃度在通過BZ反應器後大大下降,污 染物的下降均為介質吸附進程和生物降解進程一起效果的 成果。
荷蘭專家使用活性炭生物膜(BACF)法與反滲透法組合來處置含殺蟲劑的污染水,對殺蟲劑的去掉率高達99.5%,且臭氧-BACF的效果顯著減輕了反滲透膜的污染問題,處置效果優秀且安穩。
2.3 BAC在生計污水處置中的使用:
BAC技能在生計污水處置中也獲得了很好的效果,尤 其因為BAC法聯系了生物降解和吸附2個進程,關於去掉 非離子合成外表活性劑(NISS)十分有用。
德國的Schroder等專家在進行城市生計污水處置的研 究時,選用了新的總和參數剖析及質量光譜剖析來檢測污染 物的去掉率,證明了用臭氧-生物活性炭法處置城市生計污 水,對其間烷基苯灰化合物及其降解產品等極性化合物的去 除率更好,這類化合物對水體中生物群落的內分泌體系有很 強的毒害效果。
在芬蘭,大家研討了臭氧-雙級活性炭法,對可同化有 機碳(AOC)的處置效果更好(出水AOC<10μg/L),因為經 BAC工藝處置,水質優秀。
A.S.Sirotkin等選用BAC工藝處置含非離子外表活 性劑的廢水,試驗成果標明,在體系運轉初始期間,活性炭的 物理吸附發揚首要效果,跟著吸附逐步到達飽滿以及微生物 活性的逐步增強,生物降解效果也逐步增強,結尾二者協同 效果,這種協同效果表現為微生物對活性炭吸附才能的再 生,再生度為20%~24%。
3 結語:
BAC技能處置微污染水源、工業廢水、生計污水,具有 許多的優勢,在將來的開展中將發揚著越來越重要的效果。 為進一步進步處置水的出水水質,添加去掉有機污染物的效 率,在今後BAC技能的開展中應當加強對BAC技能與臭 氧、膜技能,超濾技能等其他水處置工藝的聯系工藝的研討 和開發。一起,活性炭作為微生物群落集結地和降解污染物 的場所,對微生物的吸贊同樹立群落層次有著重要的效果, 因而活性炭材質對BAC的構成及降解才能強弱有無影響值 得咱們注重。

❻ 活性碳吸附原理是什麼

活性炭吸附是指利用活性炭的固體表面對水中的一種或多種物質的吸附作用內,以達到凈化水容質的目的。活性炭的吸附能力與活性炭的孔隙大小和結構有關。一般來說,顆粒越小,孔隙擴散速度越快,活性炭的吸附能力就越強。

吸附能力和吸附速度是衡量吸附過程的主要指標。吸附能力的大小是用吸附量來衡量的,吸附速度是指單位時間內單位重量的吸附劑所吸附的量。在水處理中,吸附速度決定了吸附劑與污水的接觸時間。

(6)生物炭吸附染料廢水的實驗原理擴展閱讀:

粉狀活性炭以優質木炭為原料,經特殊生產工藝精製而成,有物理法、化學法兩種。經水蒸氣活化後,精製處理,粉碎而成。本品外觀為黑色粉末狀,在一般溶液下均不溶解。

無臭無味,具有表面積大吸附為強、純度高、濾速快、質量穩定,具有絮凝效應和助濾效應等特點。廣泛適用於食品、醫葯、味精化工等產品的脫色、除雜精製。也可以用於水的凈化處理。

❼ 活性炭可吸附哪些物質,吸附原理是什麼

過濾原理活性炭過濾器是將水中懸浮狀態的污染物進行截留的過程,被截留的懸浮物充塞於活性炭間的空隙。濾層孔隙尺度以及孔隙率的大小,隨活性炭料粒度的加大而增大。即活性炭粒度越粗,可容納懸浮物的空間越大。其表現為過濾能力增強,納污能力增加,截污量增大。同時,活性炭濾層孔隙越大,水中懸浮物越能被更深地輸送至下一層活性炭濾層,在有足夠保護厚度的條件下,懸浮物可以更多地被截留,使中下層濾層更好地發揮截留作用,機組截污量增加。從嚴格的理論上講,活性炭所具有的對懸浮物的截留能力來自活性炭所提供的表面積。流速低時,機組的過濾能力主要地來自活性炭的篩除作用,而流速快時,過濾能力來自活性炭顆粒表面的吸附作用,在過濾過程中活性炭所提供的顆粒表面積越大,對水中懸浮物的附著力越強。吸附原理根據吸附過程中,活性炭分子和污染物分子之間作用力的不同,可將吸附分為兩大類:物理吸附和化學吸附(又稱活性吸附)。在吸附過程中,當活性炭分子和污染物分子之間的作用力是范德華力(或靜電引力)時稱為物理吸附;當活性炭分子和污染物分子之間的作用力是化學鍵時稱為化學吸附。物理吸附的吸附強度主要與活性炭的物理性質有關,與活性炭的化學性質基本無關。由於范德華力較弱,對污染物分子的結構影響不大,這種力與分子間內聚力一樣,故可把物理吸附類比為凝聚現象。物理吸附時污染物的化學性質仍然保持不變。由於化學鍵強,對污染物分子的結構影響較大,故可把化學吸附看做化學反應,是污染物與活性炭間化學作用的結果。化學吸附一般包含電子對共享或電子轉移,而不是簡單的微擾或弱極化作用,是不可逆的化學反應過程。物理吸附和化學吸附的根本區別在於產生吸附鍵的作用力。吸附過程是污染物分子被吸附到固體表面的過程,分子的自由能會降低,因此,吸附過程是放熱過程,所放出的熱稱為該污染物在此固體表面上的吸附熱。由於物理吸附和化學吸附的作用力不同,它們在吸附熱、吸附速率、吸附活化能、吸附溫度、選擇性、吸附層數和吸附光譜等方面表現出一定的差異。活性炭吸附技術在國內用於醫葯、化工和食品等工業的精製和脫色已有多年歷史。70年代開始用於工業廢水處理。生產實踐表明,活性炭對水中微量有機污染物具有卓越的吸附性,它對紡織印染、染料化工、食品加工和有機化工等工業廢水都有良好的吸附效果。一般情況下,對廢水中以BOD、COD等綜合指標表示的有機物,如合成染料、表面性劑、酚類、苯類、有機氯、農葯和石油化工產品等,都有獨特的去除能力。所以,活性炭吸附法已逐步成為工業廢水二級或三級處理的主要方法之一。吸附是一種物質附著在另一種物質表面上的緩慢作用過程。吸附是一種界面現象,其與表面張力、表面能的變化有關。引起吸附的推動能力有兩種,一種是溶劑水對疏水物質的排斥力,另一種是固體對溶質的親和吸引力。廢水處理中的吸附,多數是這兩種力綜合作用的結果。活性炭的比表面積和孔隙結構直接影響其吸附能力,在選擇活性炭時,應根據廢水的水質通過試驗確定。對印染廢水宜選擇過渡孔發達的炭種。此外,灰分也有影響,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附質分子的大小與炭孔隙直徑愈接近,愈容易被吸附;吸附質濃度對活性炭吸附量也有影響。在一定濃度范圍內,吸附量是隨吸附質濃度的增大而增加的。另外,水溫和pH值也有影響。吸附量隨水溫的升高而減少,隨pH值的降低而增大。故低水溫、低pH值有利於活性炭的吸附。——網路。
麻煩採納,謝謝!

❽ 活性炭吸附作用原理是怎樣的

根據吸附過程中,活性炭分子和污染物分子之間作用力的不同,可將吸附分為兩大類:物理吸附和化學吸附(又稱活性吸附)。在吸附過程中,當活性炭分子和污染物分子之間的作用力是范德華力(或靜電引力)時稱為物理吸附; 當活性炭分子和污染物分 子之間的作用力是化學鍵時稱為化學吸附。物理吸附的吸附強度主要與活性炭的物理性質有關,與活性炭的化學性質基本無關。由於范德華力較弱,對污染物分子的結構影響不大,這種力與分子間內聚力一樣,故可把物理吸附類比為凝聚現象。物理吸附時污染物的化學性質仍然保持不變。

❾ 何謂廢水處理吸附法吸附法的原理是什麼

吸附法是利用活性炭等吸附材料對廢水進行處理的方法,其基本原理是利用這些版材料的大表面積,通過范德權華力或者氫鍵將廢水中的污染物去除。一般來說吸附平衡時污染物濃度越高,吸附量越大,可用朗格繆爾或者弗蘭德力西等吸附等溫線來描述

❿ 活性炭吸附原理是什麼

【工作原理】
活性炭是一種多孔性的含炭物質,
它具有高度發達的孔隙構造,
活性炭的多孔結構為其提供了大量的表面積,能與氣體(雜質)充分接觸,從而賦予了活性炭所特有的吸附性能,使其非常容易達到吸收收集雜質的目的。就象磁力一樣,所有的分子之間都具有相互引力。正因為如此,活性炭孔壁上的大量的分子可以產生強大的引力,從而達到將有害的雜質吸引到孔徑中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害氣體,只有當活性炭的孔隙結構略大於有害氣體分子的直徑,能夠讓有害氣體分子完全進入的情況下(過大或過小都不行)才能達到最佳吸附效果。
「快活林」高效空氣凈化活性炭正是根據室內甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡等揮發性有機化合物等有害氣體分子的大小,經過特殊孔徑調節工藝處理,使其具備了豐富的微孔、中孔、大孔的結構特徵,能夠根據有害氣體的分子大小自動進行調配而達到配對吸附的效果。

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