活性炭去除废水中的硝酸盐和亚硝酸盐阴离子。空气净化活性炭采用优质活性炭经特殊处理,用于专门净化被污染的空气,所以叫空气净化活性炭。煤质柱状活性炭采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色圆柱状颗粒;具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。破碎炭经科学方法精制而成。产品为黑色不定性颗粒状,具有表面积大、空隙结构发达、吸附能力强、机械强度高、触媒寿命长、回收率高,易再生 氮是所有生物的基本元素。 氮以不同的氧化态存在,如3-+ 5、2-+ 3和 nh4 + 3。 其中,3-、2-和 nh4 +-3更值得关注,因为它们溶于水,对人体健康有毒。 受到农业肥料等非点源硝酸盐污染的地下水和地表水已成为日益严重的环境问题,也是工业界和发展中国家共同关心的问题。 由于广泛使用含硝酸盐的肥料以及对人和动物的废物处理不当或未经处理,硝酸盐污染日益严重。 硝酸盐是许多工业过程的副产品,包括造纸和生产硝基有机化合物和制药化合物。 地下水中硝酸盐浓度增加,对健康构成严重威胁。 亚硝胺具有致癌性。 基于这些原因,欧盟限制了饮用水中硝酸盐和亚硝酸盐的浓度。
亚硝酸盐和硝酸盐的存在形式多种非放射性废物是放射性废物;核武器和核燃料生产过程中,硝酸是用于处理放射性元素的铀剧毒,钚。然而,如果更高的硝酸盐浓度,可能会影响稳定的水泥基质的形成,所以,这种方法是难以对付的一长形金属加工废物。因此,从健康和环保的角度,去除硝酸盐和亚硝酸盐是非常重要的。
从废水中去除硝酸盐和亚硝酸盐阴离子的传统教学方法主要包括反渗透,离子进行交换,组合膜生物技术反应器/粉状活性炭吸附,生物膜电极反应器(BER)和BER /吸附作用过程。这些问题方法对于大多企业遭受到了某些缺点,如高资本或高操作系统成本或处置工作所得污泥。
图1:氧化和活性碳的未氧化的DFT孔径分布。
最近,许多企业低成本的替代传统吸附剂研究已经被检查从废水处理除去有机硝酸盐和亚硝酸盐的阴离子的。
目前的工作是针对提高活性炭去除废水中硝酸盐和亚硝酸盐离子的能力。为了实现这一目标,进行了以下研究:(a)活性炭的制备和表征、(b)建立硝酸盐和亚硝酸根离子在活性炭样品上最大吸附发生的条件、(c)评估硝酸盐和亚硝酸盐离子在活性炭上的动力学和热力学参数。
活性炭吸附研究: 样品选择: 固定量的不氧化和氧化的干活性炭0.1 g 和 co25mgl-1的初始浓度为25毫升的样品振荡24小时的原始溶液。 对每种混合物进行过滤,测定溶液中残留物、硝酸盐和亚硝酸盐的含量,以确定平衡时间的影响。 通过稀释 naoh 或 hcl 溶液,使溶液的 ph 值从2调整到11。 在一个固定平衡时间的间歇实验中,我们使用了 ph 调整溶液20ml 和30mg 吸附剂。 Ph 值提供最大的阴离子去除率。