果壳活性炭通常用在过滤悬浮物质之后,而最值得在这里一提的,是它可作为把过滤-吸附作用结合在一起的滤料。果壳活性炭已装在普通长方形或圆形快滤池中、压力容器中和专门设计的吸附器中。设备的选择取决于有机物的情况,现有设备的条件和对吸附条件要求改进的程度。
正向流平行运转的过滤单元一般有二座或更多座。这些单元构筑物不同时启动,因此每只滤床的失效时间也不相同。实际上 将新碳床的出水与部分头效碳床的出水相混和,可有效地延长在核个碳床需要重新活化或需要史换个别滤床之前的寿命。
当果壳活性炭床同时起到去除浊度和吸附二种作用时,就有理由来限制碳床厚度和滤速参数,以便有效地去除浊度和对滤池彻底地进行反冲。如果要使果壳活性炭有效地去除浊度,活性炭粒必须坚硬,以抵抗剧烈的反冲搅动。同时,碳粒应十分致密,以便在反冲循环时迅速膨胀和沉降,使过滤及时得到恢复。前已提及,以果壳为原料的活性炭与日益广泛用于水处理的无烟煤滤料—样具有大致同相的密度和过滤特性。
除接触时间外,碳粒大小是设计中必须加以认真考虑的因素。在给定的水流条件下,减小颗粒尺寸是增加吸附率的方法, 从而可以改进吸附效果。减小颗粒尺寸来改进吸附,必须与水头损失和反冲膨胀度等其他重要的系数取得一致。如果选用的颗粒太小,吸附-过滤床的运行周期亦会成问题、如把现有快滤池改为吸附-过滤单元,碳层厚度将受到现存结构中有效容量的限制。碳表面和排水槽间应有适当空间,使碳层至少可以膨胀30%。
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