因椰壳活性炭脱硫后,椰壳活性炭吸附的是单质硫,根据单质硫的理化特性和椰壳活性炭的吸附与解吸基本原理,向椰壳活性炭层通无氧高温气流,使椰壳活性炭与单质硫同时都得到加热,当温度升高到325摄氏度以上时,硫被熔化成液体状态或气态而从椰壳活性炭孔隙中被解吸出来,随过热蒸汽带出椰壳活性炭床外,被送入水冷却槽,硫被冷却成固体而沉于槽底,气流越过冷却水面放空。椰壳活性炭得到再生继续使用,硫被回收。根据以上再生基本原理,再生用过热蒸汽在600℃范围内,温度越高越好,再生时间、费用、效率都与温度有直接关系。
目前全球性关注的问题就是高毒性、持久性、难降解性的重金属对水源地环境安全与城市饮用水安全保障带来严重的威胁。我国各大江河湖库均受到不同程度的重金属污染,辽河、黄河、西南诸河、和长江等水系共有 40 个断面出现重金属超标现象。这其中比较突出是高毒性重金属六价铬。
活性炭用于去除水中六价铬离子的方法主要包括混凝沉淀、化学沉淀、离子交换、膜分离技术和吸附法等。但混凝沉淀、化学沉淀法会产生大量的污泥,带来固体废物处理难题,尤其是针对难以处理的寒冷地区低温低浊水,混凝剂和沉淀剂对重金属的去除能力有限。离子交换和膜分离技术是一种效果较好的替代工艺,但因其高昂的运行费用而得不到广泛应用。
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