PAC投加量较少时,其吸附容量可充分利用,但有机物浓度较高时,出水难以达标;投加量过多,目标物质出水浓度低,水质达标,但PAC没被充分利用,制水成本高。由于PAC孔隙形状大小分布、表面官能团分布、灰分组成和含量不同,吸附特性不同,适合每种水源水质的炭种不同。因此需要进行混凝搅拌试验来确定合适的投加量与炭种。每个杯瓶加入1L有嗅味污染的原水,开启搅拌装置至60~80rpm,同时向每个杯瓶添加0mL、0.5mL、1mL、2mLPAC,则其PAC浓度分别为0mg/L、5mg/L、10mg/L、20mg/L。以60~80rpm搅拌5分钟,结束后,每一杯瓶同时添加0.175mL混凝剂溶液,则每一杯瓶的混凝剂浓度为20mg/L,降低转速至30rpm,搅拌20分,随后停止搅拌,沉淀1小时,取上澄液600mL予以过滤,以SPME-GC/MS分析MIB/Geosmin嗅味浓度。以PAC剂量为x轴,去除率为y轴作去PAC剂量与嗅味去除率变化关系如图5。活性炭投加设备的投加精度高,可以保证水质的稳定性和一致性。山西生化好氧池活性炭投加料仓

第二种观点认为微生物细胞与粉末活性炭(PAC是相白影响的,即存在粉末活性为(PAC)的生物再生,粉末活性炭(PAC)的存在增加了固液表面,微生物细胞、酶、有机污染物、氧能够吸附在此表面上,为微生物代谢提供良好环境。另外,表面的物化催化反应也有可能在粉末活性炭(PAC)表面发生。虽然粉末活性炭对有机,物的吸附主要发生在微孔中,细果个体不能进入,但其分泌的胞外酶D<1nm,所以有一部分酶可能通过扩散进入微礼中,与吸附位上有机物反应,使得吸附位空出。另外,在细胞憙老或高冲击力水流作用下出现的细胞自溶使得氧化酶能与污染物接触,而且酶的催化作用只需酶的局部(含活性基因的主链或侧链)进入活性炭微孔与污染物接触即可。所以,酶对活性炭微孔部分生物再生是有可能的。排泄到PAC微子中的生物酶能够对粉末活性炭(PAC)吸收的有机物进行胞外生物降解,使PAC得到再生。与单纯的吸附系统比较,由于生物再生使得活性炭的吸收能力提高,延长了活性炭使用周期。即PACT系统是粉末活性炭(PAC)与污泥吸附作用和微生物的生物降解作用相结合的系统。新疆生化好氧池活性炭投加设备购买活性炭投加设备可咨询索得曼贸易(上海)有限公司。

活性炭(又称活性碳)是传统而现代的人造材料,可以用木头、煤、椰壳等各种含碳的物质经一系列工艺过程制得。活性炭属无定型炭,由许多呈石墨型的层状结构的微晶不规则地集中而成。这些内部结构使活性炭在水处理中不仅具有吸附能力,还能起到催化作用。活性炭内部有无数微细孔隙纵横相通,其孔径为1x10-10~1x10-6μm,特别是1x10-10~1x10-9μm的微孔,居多,使活性炭具有巨大的比表面积(可达1000m2/g这些物理特性也是活性炭具有强大吸附能力的原因之一。早在20世纪60年代初,欧美各国开始大量使用活性炭吸附法处理城市饮用水和工业废水,该方法已成为城市污水和工业废水深度处理和污染水源净化的有效手段之一。活性炭在饮用水的深度净化方面的处理效果非常明显,越来越受到了人们的高度重视。
活性碳是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳,也有排列规整的晶体碳。活性炭吸附法是利用多孔性的活性炭,使水中一种或多种物质被吸附在活性炭表面而去除的方法,去除对象包括溶解性的有机物质,合成洗涤剂、微生物、病毒和一定量的重金属,并能够脱色、除臭、净化水质。活性炭吸附过滤在自来水厂水处理过滤工艺中,是后一道重要工艺,粉末活性炭常投加在絮凝或澄清前、或絮凝过程中,用水泵、管道或接触装置充分地混合,进行接触吸附水中微污染物后,通过沉淀、澄清和过滤去除。也可在沉淀、澄清后二次投加,提高吸附处理效果,经过滤去除。投加的粉末活性炭能及时有效地去除大量有机物,有时还具有助凝作用。在操作管理良好的情况,一般投加5-50mg/L,可使溶解的有机物总量减少60%左右。活性炭投加设备储存罐通常是由不锈钢或玻璃钢制成,具有良好的耐腐蚀性能。

PACT系统的成功运行在很大程度上取决于所投加的粉末活性炭的量和粒径大小及系统中活性污泥的浓度。一般针对某一具体的PACT系统,首先需要进行间歇试验,确定所需投加的PAC的量及尺寸大小;然后再进行连续实验确定系统的污泥浓度。采用生物活性污泥法对污水进行处理,一般选用200目的煤质粉末活性炭或者木质粉末活性炭,在处理相关的污水时,当粉末活性炭的投加量增加的时候,对于污水中COD的去除效果也比较好,但当粉末活性炭投加量过大时,粉末活性炭对于污水中COD的去除效果并不会成正比进行提升。索得曼贸易(上海)有限公司是一家专业生产活性炭投加设备的企业。北京生化好氧池活性炭投加
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