劉媛(陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西 咸陽 712000)
近年來,隨著工農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展,水體污染的現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。人類用各種不同的材料、不同的水處理方式來處理廢水。但是由于廢水中成分復(fù)雜、污染物濃度高,廢水的處理效果并不太樂觀?;钚蕴坎粌H有著十分廣泛的的生產(chǎn)途徑,并且還有著很強(qiáng)的再生能力、吸附能力,因此在水處理當(dāng)中有著較為廣泛的應(yīng)用?;钚蕴砍軌蛑苯幼鳛槲絼┲?,還能夠聯(lián)合其他材料共同進(jìn)行水處理,提高水處理的質(zhì)量和效率[1]。
從外觀上來看,活性炭大多以粉末、顆?;驂K狀等形式為主,當(dāng)中除含有豐富的碳元素之外,還有其他組合物質(zhì):①化學(xué)元素?;钚蕴恐谐贾獾幕瘜W(xué)元素只要以氫、氧為主,由于炭化反應(yīng)而附著于活性炭中;②灰分?;曳质腔钚蕴恐兄匾臒o機(jī)組成部分,正是由于灰分的存在,才導(dǎo)致很容易出現(xiàn)二次污染?;钚蕴坑捎诰哂休^強(qiáng)的吸附性,廣泛應(yīng)用于廢水的處理中。
活性炭的吸附作用有兩種,一種是物理吸附,另一種是化學(xué)吸附。物理吸附主要是因?yàn)榛钚蕴坑胸S富的微孔,它可以吸附水分和空氣中的雜質(zhì),但這些物質(zhì)的分子直徑必須小于活性炭的孔徑?;瘜W(xué)吸附時(shí),活性炭在吸附劑和吸附質(zhì)的表面會(huì)交換或者共用電子,當(dāng)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時(shí),吸附劑和吸附質(zhì)之間就會(huì)形成化學(xué)鍵,發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的吸附就是化學(xué)吸附[2]。
由于常規(guī)的污水廠污水經(jīng)過一般的處理工藝后,仍然有些物質(zhì)達(dá)不到出水的標(biāo)準(zhǔn),比如硝酸氮、無機(jī)鹽等。而且一般污水經(jīng)過處理后,很多還要進(jìn)行回用。
由此可見,借助活性炭進(jìn)行污水處理,能夠有效治理污水中的污染物質(zhì),是現(xiàn)階段城市污染治理的重要方式之一。通常情況下,想要保證二級(jí)處理水能夠達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn),需要經(jīng)過砂濾、活性炭吸附、消毒等步驟處理。其中,活性炭吸附大多數(shù)在吸附塔中進(jìn)行。吸附塔的運(yùn)行方式有很多種,例如多塔并聯(lián)運(yùn)行、串聯(lián)運(yùn)行、單塔連續(xù)運(yùn)行等[3]。
現(xiàn)階段,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,工業(yè)污染排放雖然也到一定程度上的抑制,但每年仍會(huì)排除大量含有重金屬污染的廢水。活性炭在工業(yè)廢水處理中的應(yīng)用,具有十分理想的效果,依靠其自身特性已經(jīng)成為重金屬污水的重要處理方式。秦恒飛[4]等人曾做過一項(xiàng)實(shí)驗(yàn),即借助硝酸將活性炭進(jìn)行回流蒸煮,再利用硫化鈉進(jìn)行微波焙燒,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,經(jīng)處理后的活性炭 Pb2+離子吸附量能夠達(dá)到120mg/g以上,吸附比率高達(dá)94%[5]。
活性炭可以對(duì)染料廢水進(jìn)行脫色,經(jīng)過研究表明,活性炭對(duì)酸性品紅、堿性品紅有較高的脫色處理。徐冬梅[7]等用活性炭吸附和TiO2光催化降解法處理酸性紅G染色廢水的實(shí)驗(yàn)研究表明在20mL濃度為5.26× 10-5mol/L酸性紅G溶液中加入0.8g活性炭,攪拌下吸附30min,此時(shí)酸性紅G去除率為97.1%。張小璇[8]等采用活性炭吸附法處理染料廢水的實(shí)驗(yàn)研究表明,在最佳的吸附工藝條件下,酸性品紅、堿性品紅和活性黑B-133染料廢水的脫色率均超過97%,出水的色度稀釋倍數(shù)不大于50倍,C0D小于50mg/L,達(dá)到國(guó)家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)以及醫(yī)療、電鍍、工業(yè)等的大力發(fā)展,污水的處理技術(shù)也應(yīng)不斷創(chuàng)新提高。活性炭有著比表面積大、孔隙多,吸附性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),合理應(yīng)用活性炭能夠在很大程度上提高活性炭的應(yīng)用效率。但是,現(xiàn)階段我國(guó)活性炭的資源相對(duì)缺乏,如何高效率的利用活性炭處理廢水仍是未來研究的重要方向。