2022年粉末活性炭在饮用水处理中应用的分析研究进展 .pdf
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1、1 / 5 粉末活性炭在饮用水处理中应用的研究进展王文清 , 高乃云 , 刘宏, 王永( 同济大学环境科学与工程学院污染控制与资源化国家重点实验室, 上海200092 摘要 : 介绍了粉末活性炭(PAC 的基本性质 ,并对其在饮用水处理应用中的重要影响因素进行了探讨。综述了 PAC 去除原水中嗅味物质、藻毒素、消毒副产物前驱物以及农药等痕量有机污染物的研究现状。分析了粉末活性炭 (PAC与其他工艺的组合技术在饮用水处理中的应用效果, 并对其应用前景做出展望。关键词: 粉末活性炭 (PAC 。组合技术。饮用水。净化。吸附中图分类号 :X131 2 文献标识码 :A 文章编号 : 1001-364
2、4(200805-0084-05 1 引言活性炭在水处理中的应用已有悠久的历史1 。据记载 , 原捷克斯洛伐克在1925 年率先在水处理中使用活性炭。到了 20 世纪 50 年代以后 , 活性炭主要用于去除水中天然或加氯后产生的异嗅和异味。到1970 年,法国的大型水厂引入粉末活性炭 (PAC处理工艺。由于活性炭能有效去除污水中大部分有机物和某些无机物, 因此 , 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饮用水和工业废水, 而日本到 1963年已普遍实现用粉末活性炭(PAC净化饮用水。目前给水处理中应用粉末活性炭(PAC已成为深度处理和微污染水处理的有效手段。2 PA
3、C的基本性质PAC是由无定形炭和不同数量灰分共同构成的一种吸附剂, 其微孔结构发达, 内外比表面大 , 吸附性能优良 ,可有效去除嗅、味、色度、氯化有机物、农药、天然有机物及人工合成有机物,且生产方便。 PAC制造分成炭化和活化两步。炭化是在温度小于600的条件下 , 隔绝空气加热原材料,通过炭化去除大部分挥发成分, 是原材料裂解成碎片, 再组成稳定的新结构。通过活化, 烧掉炭化时吸附的炭氢化合物及孔隙边缘炭原子, 使活性炭孔隙结构发达, 成为一种有多孔结构的炭1 。根据 X射线分析 , 活性炭的结构由许多石墨型层状结构的微晶不规则集合而成。微晶的各层是以六个炭所组成的圆环为母体, 但是有些部
4、位上可以看到, 炭原子之间的共价键已经断裂, 特别是在层的边缘部位还有许多非结晶结构 , 这样的非结晶部位容易进行化学反应。微晶按三维空间连接时, 在微晶之间所形成的空隙, 是活性炭具有微孔结构的基础。这样, 活性炭的多孔性使活性炭具有极大的内表面积, 而非结晶部位更加强了他对外界物质的吸附作用1 。PAC吸附分物理吸附和化学吸附两种, 物理吸附和化学吸附的比较见下表 1 。3 PAC在饮用水处理应用中的重要影响因素水厂在使用 PAC时应注意最佳炭种选择、投加点选取以及投加量确定这三个重要问题。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页
5、,共 5 页2 / 5 31 炭种选择粉末活性炭因其孔隙形状大小分布、表面官能团分布以及灰分组成和含量等性质的不同,表现出不同的吸附特性。这种化学性和孔隙组成的不同, 会影响有机物在活性炭孔隙中的迁移和扩散速度, 并使活性炭对有机物的吸附具有一定的选择性1 。在水处理中 , 对于不同的水质 , 所采用的活性炭炭种会不同, 所以应在实验的基础上 , 选择合适该水源水质的高效经济的炭种。采用静态吸附实验, 可以初步判断活性炭的吸附能力和吸附速度 , 初选最佳炭种 2 。32 投加点选取粉末活性炭投加点选择主要解决可由混凝去除与粉末活性炭吸附去除有机污染物的竞争问题,和絮凝体对粉末活性炭颗粒的包裹问
6、题3,目的是在充分发挥混凝去除有机污染物能力的同时, 再利用粉末活性炭去除剩余有机污染物, 而又要避免絮凝体对粉末活性炭颗粒的包裹, 使总去除率最高 , 粉末活性炭用量最省。不同投加点具有的水利条件不一样, 导致粉末活性炭的吸附效果差别很大。对于不同的原水水质, 粉末活性炭的最佳投加点也有所不同, 因此投加点应视情况具体分析。33 投加量确定对于 PAC的投加量 , 当投加较少时 , 其吸附容量可以充分利用, PAC 基本上没有浪费 , 但同时目标物质出水浓度则较高 , 难以达标。相反 , 若 PAC投加过多 , 虽然目标物质出水浓度很小, 能满足饮用水要求,但 PAC没有被充分利用 , 制水
7、成本会很高。因此, 应根据水厂的实际水质情况, 确定合理、经济的投加量4 。34 其他影响因素除了上面这三个重要的影响因素, 其他因素的影响作用也不容忽视。而环境因素如pH值、温度、并存有机物等均不同程度的影响PAC的吸附效果。伍海辉等人5 采用投加粉末活性炭(PAC 进行强化黄浦江下游原水常规工艺处理效果的实验, 结果表明 : 调节 pH值为 6065 时其处理效果达到最好。虽然混凝预处理可以去除大分子有机物, 避免某些胶体颗粒的在粉末活性炭上的竞争吸附, 但水中仍然存在一些背景有机物可能会参与竞争吸附。这种竞争吸附毫无疑问会降低粉末活性炭对目标有机物的去除6 。4 粉末活性炭 (PAC 对
8、特殊有机污染物的去除混凝沉淀等常规工艺对某些特殊有机污染物的去除效果很差,原因是这些物质分子量都较小, 很难通过混凝沉淀去除。41 PAC对嗅味物质的去除饮用水中的嗅味问题已成为供水界面临的普遍问题。原水中土嗅味的产生归因于某些藻类大量繁殖产生的两种代谢物 : 土臭素和二甲基异冰片7 。而混凝、沉淀、过滤、消毒等常规处理工艺很难将这些物质从水中去除。粉末活性炭(PAC发达的微孔结构和巨大的比表面积可有效地吸附水中的嗅味物质。李大鹏等研究表明 8,除嗅效果与PAC 投加量有一定的线性相关性, 随着 PAC投加量的增加出水嗅阈值降低, 且在一定范围内每增加10mg/L 的 PAC投加量则去除率就上
9、升5% 。其原因是 ,其他有机物也占用了PAC的吸附空间, 导致 PAC投加量小时的除嗅率较低, 增加 PAC投加量后增加的那部分PAC相应的补充了吸附其他有机物所耗费的炭量 , 从而提高了对嗅味的去除率。因此在除嗅过程中, 消除原水中其他有机物的干扰是提高除嗅精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页3 / 5 效果的一个关键。另外原水嗅阈值的大小对PAC的除嗅效率没有明显的影响。李伟光研究表明9, PAC后移至混凝开始后再投加的效果比 PAC 与混凝剂 ( 如碱铝 同时投加会更好 , 在混凝中段投加PAC的除嗅效果明显优
10、于投加在混凝前, 而且在达到同样的效果时平均可节约10mg/L 的 PAC 。这是因为 , 原水中存在着一部分即可被混凝去除又可被PAC吸附去除的有机物, 如果将 PAC 直接投加在原水中, 则其不可避免的会吸附部分可以混凝去除的有机物, 这些有机物既占据了致嗅物质的吸附位置又限制了小分子有机物在空袭内的迁移 , 大大降低了PAC吸附嗅味物质的能力。 JianweiYu等研究表明 10,虽然活性炭表面的性质( 如表面 C=O基、 C-O基含量、微孔含量、碘值以及亚甲蓝值等对其吸附能力有很大影响, 但在 PAC吸附土臭素和二甲基异冰片时, 只有微孔数量这一参数与其吸附能力之间有很好的线性相关性,
11、 其他的参数如碘值等对其吸附能力影响甚微, 因此可以将微孔数量作为表征PAC吸附嗅味物质能力的有效表征参数。42 PAC对藻毒素的去除富营养化湖泊中的微囊藻毒素( 水华蓝藻的次生代谢产物对环境和人类健康的危害已成为全球关注的重大环境问题之一。微囊藻毒素能强烈地抑制蛋白磷酸酶(PP1、PP2A 的活性 , 是一种强烈的促癌剂。中国科学院武汉水生生物研究所近期的研究结果表明, 微囊藻毒素以肝脏为唯一的靶器官, 动物性腺是其攻击的第二靶器官 11, 12。然而 , 水厂常规混凝工艺对溶解性微囊藻毒素的去除效果较差, 去除率一般在20% 以下 ,难以满足要求。有研究表明, PAC 对溶解性的微囊藻毒素
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