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无烟煤滤料是目前普遍采用的过滤用滤料,同石英砂滤料、鹅卵石滤料、锰砂、活性炭等配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、多滤罐过滤的常见配料形式。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力,降低工程造价和减少占地面积有效的途径。广泛应用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理过程中。
滤料填充注意事项和操作要求:
1、无烟煤滤料在填充前必须将滤池(滤器)内部清扫干净。
2、要均匀地铺设每层滤料,当达到标定厚度时,必须耙平滤料。
3、滤料长期运行,会有磨损。如操作不当会有“跑料”发生。
为此需定期检查滤料状况,如有亏料情况,需及时补充。如滤料运行时间过长,出水水质长期不清,或滤层发生乱层,则需更换或重新级配无烟煤滤料。
无烟煤滤料的吸附容量和吸附等温线的计算方法
吸附容量是指单位吸附剂所吸附的吸附质的量,无烟煤滤料加工,单位是mg/g或其他。由于吸附是在吸附剂表面上吸附单分子层或多分子层的吸附质,为了达到一定的吸附容量,吸附质必须是具有很大比表面积的多孔物质。所谓比表面积,是指单位质量的物质所具有的表面积,比如活性炭,它的比表而积可达1000m2/g,这样大的比表面积才使它具有比较高的吸附容量,满足工业应用的需要。 对于以物理吸附为主要的吸附过程(比如活性炭吸附/吸附),吸附质和吸附剂之间不存在简单的化学剂量关系,无烟煤滤料价格范围,影响吸附容量的因素很多,无烟煤滤料,除吸附剂和吸附质本身性质外,还与温度和平衡浓度有关。例如利用活性炭来吸附水中有机物,当活性炭和水中有机物种类确定时,该吸附容量(q)仅与温度t和吸附平衡时水中有机物浓度(即平衡浓度(Ce)有关,可以写作:q=f(t,Ce)。 当温度固定时,吸附容量仅随平衡浓度变化而变化,它们之间的关系称为吸附等温线。根据吸附等温线可以判断不同活性炭的吸附性能差,也可以对吸附过程进行分析。吸附等温线绘制是指逐点测得不同平衡浓度时的吸附容量、然后绘制在吸附容量-平衡浓度坐标体系中。以无烟煤滤料为例,天津无烟煤滤料价格,其测定方法为::先将试验的活性炭洗涤干燥,研磨至200目以下,在一系列磨口三角瓶中放入同体积同浓度的吸附质(如有机物)溶液,然后加入不同数量的活性炭样品,在恒温情况下振荡,达到吸附平衡后,测定吸附后溶液中残余吸附质浓度,按公式计算吸附容量:qe=V(C0-Ce)/m。式中:qe-平衡浓度为Ce时的吸附容量,mg/g;V-吸附质溶液体积,L;Co溶液中吸附质的初始质量浓度,mg/L;Ce-吸附平衡时吸附质剩余质最浓度,mg/L;m-无烟煤滤料样品质量,g。
将测得的一系列吸附容量值与其对应的平衡浓度在坐标系中作图,即得本温度下该活性炭对该有机物的吸附等温线。比较不同活性炭对同一种有机物的吸附等温线可以比较活性炭对该有机物吸附性能的好坏,可用于活性炭筛选及性能评定。 归纳起来,吸附等温线有三种类型。 郎格谬尔型
这是朗格谬尔于1918年提出的。该种吸附等温线的基本特征是:随平衡浓度上升,吸附容量增大,但当平衡浓度达到某一数值之后,吸附容量也趋向一稳定值,达到它的吸附极限。朗格谬尔型吸附等温线可用以下数学式表示:qe=bq0Ce/1+bCe 式中:q0-吸附剂的吸附容量极限值,rng/g;b-常数项,L/mg。
朗格谬尔吸附等温线的图示形式如图4-1,当Ce趋向无穷大时,qe则趋向于q0,若作1/C-1/qe图,该等温线在纵坐标上的截距便为1/q0,斜率则为1/bq0(图4-2)。
滤料吸附容量和吸附等温线
对于朗格谬尔吸附等温线,由于存在的吸附极限,所以通常认为它的吸附层只有一个分子层厚,即为单分子层吸附。这种吸附模型只考虑吸附质和吸附剂之间作用,忽略了吸附质分子间的相互作用,这是它的不足之处。
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