活性污泥法的各种工艺在运行过程中,蕞关键之处在于维持活性污泥的活性和凝聚性(沉淀性能)。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响,从而导致二沉池出水飘泥等异常现象。此时,在曝气池中投加的粉末活性炭(PAC)、混凝剂或其他化学药剂,往往会取得很好的效果,这就是所谓的“投料式”活性污泥法。其中以投加的粉末活性炭为多,又称PACT法(粉末活性炭污泥法)。因粉末活性炭(PAC)对进水有机物的吸附能力远远强于活性污泥,因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物不断对粉末活性炭所吸附的有机物降解的现象。活性炭投加设备可以咨询索得曼贸易(上海)有限公司。重庆活性炭投加设备品牌

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。山西储料仓活性炭投加系统索得曼贸易(上海)有限公司活性炭投加设备可实现远程监控和控制,方便客户进行远程管理。

活性炭在水行业中的应用活性炭在水处理中扮演重要角色。活性炭去除水中的对象成分包括:重金属(特别对Hg)、铁、锰、COD、BOD、色度、病毒、三卤甲烷前体物质、TOX前体物质、游离氯、酚、三氯甲烷、农药类等。一、净化给水处理经过活性炭处理,可以有效的去除有机杂质、各种色度和臭味。不会造成含氯碳氢化合物的形成。此外,活性炭处理自来水可以保留一定量的钙镁和其它微量元素。活性炭是处理人类饮用水或自来水上水水源的较经济可行的有效手段。二、工业用水处理在电子工业、化学工业及医药工业所用的高纯度水的制备环节中,活性炭处理是不可或缺的。它主要用来除去有机物、胶质、农药残物、游离氯和少量的二氧化碳和氧等气体。三、城市居民生活污水的处理生活污水主要以有机污染物为主,经过常规的“一级”、“二级”处理后,活性炭可以除去剩余溶解性有机物。活性炭已经被广泛应用于城市居民生活污水处理。四、工业废水处理,对于石油精制废水、石油化工废水、印染废水、含表面活性剂废水、制药废水等工业废水,多数情况下需要将几种废水处理工艺组合起来,活性炭往往在组合工艺中蕞后的深度处理中应用。
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。活性炭投加通常用于水处理、饮用水净化、废水处理等领域。

投加作为自来水水厂的一种改善水质的措施,其具有运行操作灵活,处理效果明显,投资及运行成本低廉等特点,特别适合于间歇性、突发性有机污染的源水处理的自来水水厂水质改善。粉末活性炭投加装置是一套基于粉末活性炭悬浮吸附技术理论独li的、完整的粉夫活性炭应用装置。
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