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          果殼活性炭生產廠家—果殼活性炭的投加比例如何計算 

                 【果殼活性炭使用結果顯示:在初始階段,即廢水的質量濃度較大時,果殼活性炭的吸附速率較大.隨著吸附的進行,廢水的質量濃度下降,果殼活性炭的吸附速率越來越慢.果殼活性炭的吸附速率反應了果殼活性炭的變化規律.在初始階段,果殼活性炭的吸附速率較大,果殼活性炭的相對變化率也較大;隨著吸附的進行,吸附速率變小,果殼活性炭的相對變化率也變小.因此,果殼活性炭的相對變化率是一個單調遞減的函數,且遞減的速率越來越慢.實驗二:廢水中金屬離子濃度與吸附率的關系實驗.果殼活性炭對于廢水處理的全過程:廢水中Cu+2、Pb+2和溶解性砷的濃度分別為11·21mg/L、1·84mg/L和2.11mg/L.室溫(21℃下,調原水pH值為4,把相同質量(1g)果殼活性炭3份放入已編號的250mL具塞錐形瓶中;用移液管分別移取相同體積的原水50mL依次放入已編號的錐形瓶中;加塞密封,放在振蕩器上振蕩;使振蕩時間分別為0·5、1、1·5、2、2·5、和3h;真空抽濾,取中間濾液;化驗分析、測定不同時間吸附后重金屬離子Cu+2、Pb+2和溶解性砷的濃度。

               【 果殼活性炭】的什么模型:一般來說,廢水的質量濃度高,廢水中的金屬離子含量高,與果殼活性炭的接觸充分,果殼活性炭的吸附速率大,廢水的質量濃度變化較快.相反,廢水的質量濃度變化較慢.所以,廢水的質量濃度的變化率與廢水的質量濃度及果殼活性炭的表面積大小(可以用沒有發生吸附反應的果殼活性炭的量表示)有關.基于以上的分析,作如下假設:1)本模型假設果殼活性炭的物理結構為顆粒狀、廢水的pH值為4、溫度在室溫(21℃)下,既果殼活性炭的吸附條件達到了實驗要求.果殼活性炭實驗溫度:室溫(11℃);稱重量均為0·8g,型號為PJ8×30,粒度為0.045mm經預處理后的果殼活性炭四份,放入已編號的250mL錐形瓶中;用50mL移液管分別移取上述已調好的含砷濃度分別為1·0mg/L、2·0mg/L、4·0mg/L、5·0mg/L,pH均為4的NaAsO2溶液各一份;依次放入已編號的錐形瓶中;塞上塞子密封后放在振蕩器上振蕩;振蕩3·0h后停止,真空抽濾,去過濾初液,取過濾過程中的各中間濾樣分別進行化驗分析。隨著溶液中初始砷濃度的增加,果殼活性炭對砷的吸附率是逐漸增加的.由于溶質砷濃度的增加,溶液中單位體積內的溶質數也相應增加,因而單位時間內與果殼活性炭接觸的溶質分子數也增加,所以吸附率增大.

             
          2)在一定條件下,果殼活性炭的投加量為Q0,發生吸附反應的果殼活性炭的量記為Q(t).
          3)在一定條件下,廢水的質量濃度記為P(t),且
          4)在一定條件下,廢水的質量濃度的相對變化率正比于廢水濃度P(t)和沒有進行吸附反應的果殼活性炭的量Q0-Q(t).
          2·果殼活性炭吸附法處理廢水的數學模型
          2·1 模型1:果殼活性炭的變化過程模型
          2·2 模型2:溶液質量濃度的變化過程模型由假設4)知,在一定的條件下,廢水的質量濃度相對變化率正比于廢水的質量濃度P(t)和沒有進行吸附反應的果殼活性炭的量Q0-Q(t),應有
          其中,b是比例系數大于零,負號表示廢水的質量濃度由高到低變化.

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