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通过活化的碳吸附去除PFA

活性炭吸附(连接到://www.mall-g.com/library/adsorption/adsorption.htm)是对饮用水和废水公用事业的新兴污染物的最合适的技术之一,因为其良好的去除效率,全尺度升级的简单性以及所需的最少维护。

According to Lenntech’s experiences, there are several factors needs to be considered when selecting activated carbon adsorption for PFAS removal: 1) carbon material/porosity, 2) feed water quality, 3) target PFAS characteristics and 4) contact time between PFAS and activated carbon during adsorption process.

活性炭孔隙率在吸附性能中起重要作用。通常,具有微孔和中孔的结合碳比例如微孔碳。由于中孔可以将污染物快速扩散到其最终吸附位点(Micropores)上,因此当PFA和碳之间的接触时间固定时,它尤其是在颗粒状活性碳(GAC)滤波器中有利的。

在施用碳以吸附PFA时,始终建议了解进料水源和水成分(通过水分析)。例如,在地表水中,由于共同存在的天然有机物(以总有机碳为TOC的测量,PFAS吸附)可能会在很大程度上受到损害,因此请记住,TOC的浓度为mg/l幅度为mg/l幅度为与µg/l或ng/l中的PFA相比。TOC水平越高,通过吸附对PFA的去除较少。通常,地下水中的PFA去除比地表水高,因为地下水的TOC少于地表水。

PFA的特征也决定了它们的吸附效率。对饮用水处理厂中GAC过滤器的调查显示,短链PFAS化合物的快速突破,例如

GAC过滤器的维护很重要。吸附饱和后,需要重新生成GAC以恢复吸附能力(通常是通过用过的GAC的热处理)。随着GAC的频繁再生并补充再生期间的化妆质量损失,可以维持PFA> 89%至98%的PFA;虽然没有再生,即延长过滤器运行时间,但去除率为0至26%[2]。

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参考:

[1]从饮用水生产链中除去全氟烷基酸KWR

[2] PFA:饮用水处理,EPA,Calgon Carbon,匹兹堡宾夕法尼亚州,2018年3月1日

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