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廢水活性炭吸附罐的設計

發布時間:2021-01-17 05:34:31

❶ 活性炭吸附處理工業廢水一般去除率為多少

具體情況具體分析吧
以前看過幾篇相關文獻,記得有一個是ClO2+活性炭吸附的,處理染色廢水後,脫色率在85%以上,COD達到90%以上吧~

❷ 某煉油廠採用吸附進行深度處理,處理量為X m3\d,廢水COD=120 mg\L,出水要求低於30 mg\L,要求設計該吸附塔

設計任務書
一、 設計題目
活性炭吸附廢水的吸附塔設計
二、 設計任務及操作條件
1、處理水量Q=200m3/h
2、原水COD平均120mg/L
3、出水COD小於30mg/L
4、活性炭吸附量q=(0.12~0.2)g COD/g炭
5、活性炭與水接觸時間10~30min
6、污水在塔中的下降流速5~10m/h
7、反沖洗水的線速度28~32m/h
8、反沖洗時間4~10min
9、沖洗間隔時間72~144h
10、炭層沖洗膨脹率30%~50%
11、水力輸炭管道流速0.75~1.5m/s
12、水力輸炭水量與炭量體積比例10:1
三、設計內容
1、設計方案的確定及流程說明
2、吸附塔的面積、塔徑、高度、容積、活性炭質量、再生周期等計算
3、吸附塔附屬結構的選型與設計
4、吸附塔工藝流程圖
5、吸附塔計算圖
6、設計說明
7、參考文獻

設計方案和流程的說明
由於電鍍廢水中Cr6+屬於有毒重金屬離子,不能直接排放。根據國家環境標准對廢水的處理要求,考慮經濟性與實用性,選用活性炭吸附,採用二塔並聯降流式固定裝置。
吸附是一種物質在另一種物質表面上進行自動累積或濃積的現象,可以發生在氣-液,氣-固,液-液兩相之間。在污水處理中,吸附則是利用多孔性固體物質的表面吸附污水中的一種或多種污染物,從而達到凈化水質的目的。活性炭是常用吸附劑之一。
固定床吸附器最大的優點是結構簡單、造價低、吸附器磨損少、使用方便。它是污水處理中常用的吸附裝置。污水連續地流過裝有吸附劑的固定床層,被吸附後的污水連續排出。當出水水質不符合要求(即床層被穿透)時,則停止進水,將吸附劑再生。固定床根據水流方向又分為升流式和降流式兩種。降流式水流自上而下,出水水質較好,但水頭損失大,需對床層定期進行反沖洗。而升流式水流由下而上流動,這種床型水頭損失增加較慢,運行時間較降流式長。
根據處理水量、原水水質及處理要求,固定床可分為單床和多床系統,單床一般用於處理規模小的工藝。多床層又分並聯、串聯兩種,該設計根據實際要求選擇大規模處理,出水要求低的並聯方式。
設計參數選擇及計算
1、設計參數選擇
處理水量200m3/h、原水COD平均120mg/L、出水COD=30mg/L、活性炭的吸附量q=0.14gCOD/g炭、活性炭與水接觸的時間30min、污水在塔中下降的流速V=8m/h、反沖洗水的線速度28m/h、反沖洗時間6min、反沖洗間隔時間80h、炭層沖洗膨脹率45%、水力輸炭管道流速0.8m/s、水力輸炭水量與炭量體積比例10:1、炭層密度ρ=0.43t/m3。
計算
①吸附塔的面積:
2
②每個塔的面積:
2
③吸附塔直徑:

④吸附塔炭層的高度:

⑤每個吸附塔的炭層容積:
3
⑥每塔填充活性炭質量:

⑦每塔每天應處理的水量:

⑧每個吸附塔每天應吸附的值:

⑨活性炭再生周期:

三、吸附塔附屬結構的選型和設計
⒈活性炭
活性炭是最常用的非極性吸附劑,由木炭、堅果殼、煤等含碳原料經炭化與活化製得的一種多孔性含碳物質,有大的比表面積(600~1500m2/g),吸附容量大,吸附能力強,該設計屬於液相吸附,一般用孔徑為(210-3~0.1)的活性炭。它有穩定的化學性質,易再生與再利用,來源廣、價格低。它對鉻陽離子也有還原作用;在選用活性炭處理裝置設備時應選不銹鋼材料,防止活性炭與普通鋼材接觸發生嚴重的化學腐蝕。
2. 支撐裝置
位於填料底部,安裝平穩,既要保證能夠支撐填料層的質量,又要保證液體能通暢的流動,具有耐腐蝕性,耐壓,耐沖擊。根據以上要求我們常選用不銹鋼作為支架材料。
液體分布裝置
讓液體分布裝置設在塔頂,讓廢水均勻的分
布在填料表面,設備的耐腐性強。考慮易於維修又使布水
均勻,且具有一定的水力沖刷強度及直徑大小,選用
不銹鋼材料的可拆卸多孔管布水裝置。
4.液體出口裝置
沉降式,出口位於塔底。管與塔接觸部分密封性好,防止出現液封現象,保證出水通暢流出,還要防腐蝕,耐壓,耐沖擊。選排水管的直徑為100mm,多用價格低、容易得的鑄鐵。
5.反沖洗設備
防止堵塞,設在吸附層的下方,孔管布水,孔徑為10mm,使沖洗水在整個底部平面均勻分布,沖洗時間為6min,每80h沖洗一次。以長久利益來看,選用費用高,操作簡單,能較長時間向塔內輸水,泵小、耗電較均勻的沖洗水塔來排沖洗後的水。
四、吸附塔工藝流程圖 吹出氣
A、B並聯吸附,C再生; 加料
下一個階段是:A再生,B、
C並聯吸附;再下一個階段
是:A、C並聯吸附時,B再
生。這樣以此類推。 A B C

產品
部分產品用作再生氣

吸附塔計算圖
設計說明
1、設計要求:
①處理水量大、出水水質高、可回收、吸附劑可再生、設備耐腐性強。
②採用柱狀活性炭進行吸附,不易堵塞。若用粉末活性炭吸附,要防火防爆,而且對設備要求也高,投資高,麻煩。
③反沖洗時要讓沖洗水均勻分布,有足夠的沖洗時間,沖洗後的水要及時排出。
④活性炭的再生:吸附劑在達到吸附飽和後,必須進行脫附再生才能重復使用。所謂再生,及在吸附劑本身不發生或很少發生變化的情況下,用某種方法把吸附質從吸附劑空隙中除去,恢復它的吸附能力,這樣就可以大大的減少水處理運行成本。再生分為:加熱再生法,化學氧化再生法,溶劑再生法。我們選用加熱再生法,它是目前最常用最有效的一種再生方法。其再生步驟如下:
a. 脫水:使活性炭和含鉻電鍍廢水進行分離。
b. 乾燥:加熱到100~150℃,將吸附在活性炭細孔中的水分蒸發出來,同時使一部分低沸點的有機物也夠揮發出來。
c. 炭化:加熱到300~700℃,使高沸點有機物熱分解,一部分低沸點有機物揮發,另一部分被炭化留在活性炭細孔中。
d. 活化:加熱到700~1000℃,將炭化階段留在活性炭細孔中的殘留物用活化氣體(如水蒸汽、CO2及O2)進行氧化反應,反應產物以氣態形式逸出,達到重新造孔的目的。
e. 冷卻:把活化後的活性炭用水急劇冷卻,防止氧化。

主要設計參數:
參 數 內容 吸附塔面積A 每個塔面積A』 吸附塔直徑D 吸附塔炭層高度h 每個塔炭層的容積V 每塔填充活性炭質量M 每塔每天應處理水量Q1 每個吸附塔每天吸附COD值 活性炭在生周期T
數 值 25m2 12.5m2 4m 4m 50m3 21.5t 2400t 216kg/d 14d

影響吸附的因素:
①吸附劑的種類:一般來說,極性吸附劑易吸收極性吸附質,非極性吸附劑易吸收非極性吸附質。
②活性炭的比表面積:比表面積(600~1500m2/g)越大,吸附能力越強,吸附量越大。
③孔結構:孔徑越大,比表面積越小,吸附能力差。該設計屬於液相吸附,孔徑一般為(210-3~0.1)。
④ 溫度:其他條件不變的條件下,低溫有利吸附,升溫有利脫附。
⑤pH值:在酸性溶液中,活性炭的吸附率要比在鹼性溶液中高一些。
⑥接觸時間: 在進行吸附操作時,應保證吸附質與活性炭有一定的接觸時間,使吸附接近平衡,以充分利用活性炭的吸附能力。吸附速度越大,吸附時間就越短。
七、參考文獻
《環境工程原理》 化學工業出版社 主編:張柏欽,王文選 2003,7
《水污染控制技術》 化學工業出版社 主編:王金梅,薛敘明 2004,3

❸ 污水處理中水回用,活性炭吸附的應用

粉末活性炭在MBFB工藝中可以重復使用
在MBFB反應系統中,粉末活性碳(PAC)由於吸附大量微生物,成為生物活性碳(BAC),使PAC不僅存在著對小分子有機污染物的吸附和富集作用,還存在著PAC對微生物的吸附和保護作用、PAC對溶解氧的吸附作用、在局部高污染物濃度和高溶解氧條件下微生物對小分子有機物的分解作用以及PAC的生物再生作用。PAC、微生物、溶解氧、污染物等要素在高強度流化、混合、傳質、剪切作用下,實現對微污染小分子有機物的高效分解。
1、PAC對小分子有機物的吸附和富集作用PAC能富集污染物形成局部高濃度區,有利於微生物生長和對微污染小分子有機物的分解作用;
2、PAC對微生物的吸附和保護作用;
3、PAC對溶解氧吸附作用,隨著活性炭顆粒直徑變小,比表面積增加,PAC對溶解氧的吸附作用越來越強;
4、微生物對小分子有機物的分解作用,MBFB工藝通過PAC對微生物、污染物和溶解氧的吸附和富集作用;通過PAC對微生物的保護作用,使微生物能有效利用微量的有機污染物為底物,以溶解氧為電子受體,分解微污染水體中有機物,實現水質深度凈化;
5、PAC的生物再生作用,活性炭表面生物膜對吸附的有機物具有氧化分解作用,可通過生物降解恢復活性炭吸附能力,實現PAC的生物再生,在MBFB系統中,高強度的三相傳質、混合、紊流、剪切和活性炭顆粒之間的摩擦作用,使活性炭表面老化生物膜不斷脫落,使MBFB保持高效的吸附和生物降解功能。

❹ 活性炭吸附法在廢水深度處理中有何優點

能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
補充:
活性炭是黑色粉末或顆粒狀固體,活性炭的吸附作用比木炭要強,活性炭可以做防毒面具里的濾毒劑,製糖工業在也利用活性炭來脫色以製取白糖,也可以用來吸附有臭味的物質,比如,用作冰箱里的除臭。

❺ 比較活性炭吸附、電解氧化、電吸附這三種工藝的區別,以及這三種工藝對處理染料廢水的效果

染料廢水處理難度比較大,且具有種類繁多,成分復雜的特點。常見的處理方法不外乎物理吸附,化學沉降這兩大類。

  1. 活性炭吸附是屬於物理方法。工業用活性炭主要有三大類:木質活性炭,煤質活性炭,果殼活性炭。活性炭吸附主要用於預處理,在水處理行業中聚丙烯醯胺,聚合氯化鋁才是首選的物料。追求性價比的話,一般用煤質活性炭,一般混合黏土使用,這樣可以去除污水中絕大部分有機物和雜質。

  2. 電解氧化這種方法主要應用於酸性比較高的廢水,高中化學告訴我們,電解酸性溶液可以將水中的酸性物質祛除,生成氣泡。而且這種方法對污水脫色也有較大的作用,從而節省了添加活性炭的成本。但是,這種方法也有局限性。它要求水中的溶解氧不能太高,否則在電極的作用下,會生成二次污染物,達不到降解的作用。它的化學需氧量根據污水的染料的成分由大到小排序:硫化染料、還原染料>酸性染料、活性染料>中性染料、直接染料>陽離子染料。

  3. 電吸附這種方法有很多缺點,不僅耗能高,且效果不好。其實用的最通用的方法還是前兩種方法。污水處理原料中尤其以聚丙烯醯胺,聚合氯化鋁,活性炭,高錳酸鉀這四大金剛為主。活性炭進行過濾吸附,聚丙烯醯胺加速污水雜質沉降,聚合氯化鋁負責絮凝,形成吸附團,高錳酸鉀負責污泥的除臭和脫色,它們共同撐起水處理行業的一片天。

  4. 還有一方法是生物處理法,這也是國際上流行的污水處理方法。現在都提倡環境友好型發展,這種方法不僅污染小,效果拔群,主要的推廣障礙就是運營成本和生物污泥分離方法。

❻ 活性炭吸附廢水中四氯化碳的容量

這個問題應該沒有答案,因為活性炭有很多種,而且還有再生的活性炭,還有你知道你的活性炭容量一點損失沒有?所以說如果應用在實際情況下,還是「多多益善」的。然後檢查四氯化碳的濃度。

❼ 凈水活性碳在污水處理中的作用

你還是問我得了
有些工藝是直接投加活性炭對於有機物進行吸附 例如回PCB電路板的油墨答廢水
有些污水處理工藝為了保證污水出水達標在出水以後加活性炭吸附的
還有一些將活性炭加到生化池裡作為微生物固化劑使用的。

PCB電路板 等大量使用純水的工廠在生產純水一般採用反滲透 電滲析工藝進行生產純水 水在進入反滲透之前必須進行預處理 其中就使用活性炭吸附的。
當然自來水廠也使用活性炭吸附的。

❽ 活性炭吸附處理染料廢水及其成本核算總結怎麼寫

就詳細的分析分析活性炭的吸附飽和周期,計算出日均活性炭消耗量、月均活性炭消耗量專、年消耗量,然後屬分析分析水量,計算出噸水消耗活性炭量,然後算出噸水處理成本。分析分析吸附飽和後的活性炭如何處理,以及處理成本。
分析的時候結合一下你們公司具體的實際情況,差不多一些數據齊備就行了。
現在鐵碳微電解+催化氧化工藝在染料廢水處理中應用較多,相較於活性炭吸附,成本低一些。

❾ 活性炭可以吸附苯,甲醛等有機物么有道題:污染物是含苯廢水,用活性炭吸附,可以么

可以吸附甲醛、苯等,凈化空氣。但含苯廢水不可以被完全吸附:以焦化廢水原水作為研專究對象屬,採用粉末活性炭作為吸附劑,考察活性炭投加量、溫度、pH及反應時間對廢水中主要有機污染物去除的影響規律,結合UV-Vis吸收光譜及GC/MS對吸附過程中有機物組分的變化進行定性和半定量分析.結果表明,在最佳反應條件即活性炭投加量6 g.L-1,溫度30℃,pH=9,反應時間20 min的情況下處理廢水有機物去除率大於70%,原水中檢測出的56種有機物中的45種被去除,如長鏈烷烴、多環芳香族及氮雜環化合物等的濃度降至檢測限以下,剩餘的11種有機物中苯胺、苯酚、吲哚、乙酸-2-甲基苯酯的去除率分別達到63.5%、42.6%、88.1%、28.1%,甲苯酚(鄰、間)和二甲苯酚(5種)去除率在70%和85%以上.結果分析表明,多組分有機污染物共存體系的焦化廢水活性炭吸附過程中,多環芳香族和氮雜環等弱極性且-ΔG0較大的大分子有機物優先被吸附且吸附容量大,構成了快速吸附過程;而苯胺、苯酚等強極性且-ΔG0較小的小分子單苯環有機物則表現為弱吸附過程.

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