我国随着畜禽养殖业的迅速发展,及人们对能源、环保的重视,大中型沼气工程得到了广泛应用,但同时也存在诸多问题。大中型的沼气工程的建设及推广,经过厌氧发酵的沼气中仍含有高浓度的氮、磷等,需要我们用木质活性炭对其进行吸附,可制成有机肥料。
近年来国内发生的石化硝基苯和苯污染,天脊苯胺泄露污染均使用木质活性炭进行吸附。东科木质活性炭是以优质木材为原料,外形为粉末状,经高温炭化、活化及多种工序精制而成木质活性炭,具有比表面积大,活性高,微孔发达, 脱色力强,孔隙结构较大等特点,孔隙结构大,能有效吸附液体中的颜色等较大的各种物质、杂质。吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的缓慢作用过程。吸附是一种界面现象,其与表面张力、表面能的变化有关。引起吸附的推动能力有两种,一种是溶剂水对疏水物质的排斥力,另一种是固体对溶质的亲和吸引力。废水处理中的吸附,多数是这两种力综合作用的结果。活性炭的比表面积和孔隙结构直接影响其吸附能力,在选择活性炭时,应根据废水的水质通过试验确定。对印染废水宜选择过渡孔发达的炭种。此外,灰分也有影响,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附质分子的大小与炭孔隙直径愈接近,愈容易被吸附;吸附质浓度对活性炭吸附量也有影响。在一定浓度范围内,吸附量是随吸附质浓度的增大而增加的。另外,水温和pH值也有影响。吸附量随水温的升高而减少,随pH值的降低而增大。故低水温、低pH值有利于活性炭的吸附。
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氨态氮和磷的吸附技术是20世纪80年代为降低现有的烟气脱硫、烟气脱氮技术过高的烟气净化用,适用于电厂的需要。在此基础上,我们现在因沼气发展迅速,故此把木质活性炭用到吸附沼气中的氨态氮和磷。

我们在室温和极低浓度下氨态氮和磷的吸附过程中不同的三种活性炭的结构和表面性质的重要性。在不同的实验中获得的结果表明,这两种性质都是造成NO2吸收和还原成NO的原因。当活性炭由H3PO4活化制备时,NO2的还原率非常高。该活性炭表面存在重要的还原性基团(主要是酸酐基团)似乎是这种行为的起源。NO2的吸附归因于存在基本的基团,当通过物理方式进行激活时更多地存在。由于活性炭-H2O与活性炭-CO2相比具有更高的碱性基团,其吸附容量更高。对于活性炭-CO2和活性炭-H2O的NO2的穿透曲线所观察到的差异通过活性炭-H2O样品的介孔结构来解释,其使得NO2在活性炭颗粒内更好地扩散,从而更好的被活性炭吸附。
不同的活性炭对于吸附性能的影响比较显著,而沼气中的氨态氮和磷更适用于木质活性炭,可有效吸附并进行回收制成有机肥料再使用。这样有效降低成本,而使资源再利用。
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