活性炭的细孔结构
活性炭很复杂,由直径介于的微孔和直径大于1000的大孔及介于的过渡孔组成,细孔结构是影响活性炭吸附特性的主要因素。
活性炭表面积是决定其吸附能力的重要指标,通常可用比表面积(米2克)来表示,活性炭的表面积由颗粒的外表面和由细孔构成的内表面两部分组成,比较起来,由细孔结构构成的内表面积具有极大的面积比例(大于,因而对活性炭的吸附特性更具有决定性作用,研究测定,性炭对和的吸附行为后,建立数学模型,发现该模型可以通过流速、床高和入口浓度来确定穿透时间。采用固定床反应器实验考察了不同温度和表观气速下GH-8活性炭对低浓度萘的吸附行为可用模型描述。增大气相主体压力,即增大了吸附质的分压,有利于吸附,压力降低有利于解析,低分压的气体比高分压气体更易吸附[57]。湿度能显著影响活性炭对的吸附性能,研究发现当气体湿度大于50时,对吸附的抑制作用显著增强,特别是对低浓度的影响非常显著活性炭在处理烷类非溶性时,气体中分的含量对吸附效果有很大的影响,甚至能够使烷脱附;而对于乙醇类溶性,分的影响并不大,这与乙醇有较大极性且与能混溶有关。工业排放的有机废气往往含有多种组分,多组分在活性炭上吸附时,活性炭的比表面积很大,一般为米2克,某些甚至高达米2克。
在提金生产中,要求使用的活性炭必须具有较高的硬度和耐磨性,而吸附活性与耐磨性往往是相互矛盾的。生产实际中往往根据试验与经验来确定使用何种活性炭。
活性炭的吸附过程
由Au(CN)-向炭粒表面的外扩散,向炭粒内部的内扩散和吸附三个步骤来完成。影响活性炭吸附的因素
活性炭的类型
椰壳炭与杏核炭的吸附特性远优于煤质炭和焦质炭。
吸附设备结构
常见吸附槽有轴流式和径流式良种,比较而言,轴流式槽的阻力较小,死区也小,炭磨损率也低,尤其是采用双叶轮时更加明显。
3.3、矿浆性质指矿浆的粒度特性、浓度和粘度、有机物含量、矿浆的PH值等。
矿浆的粒度特性是指矿浆中常含有一些大于间筛筛孔尺寸的木屑或粗粒矿砂,将会造成间筛筛孔的堵塞和载金炭的品位下降,另外,含木屑的载金炭的解吸率也不高。矿浆浓度的大小主要影响矿浆比重和流动性,将直接影响活性炭的漂浮性和分布不平衡,不利于吸附,实践证明一般控制在较好。矿浆粘度主要受细泥含量多少来决定,泥多,粘度大,流动性差,易造成间筛的堵塞,同时浸出,吸附效果均不好。
矿浆中的有机物主要指木屑,油类物质、腐植、浮选剂等。它们可以被活性炭吸附,影响金的吸附率,并使活性炭中,给炭的活化再生带来困难。
吸附段数和底炭浓度
吸附段数与底炭浓度一般由试验和经验来确定,吸附断数一般为4~6段,底炭浓度则5~25克升之间控制,采用逆流串炭(间断式和连续式两种)。
试验研究证明,活性炭吸附的过程实际上是一个可逆过程,当炭吸附金时,温度、压力、PH值和氰根(CN—)浓度过高会明显降低金的吸附量,因此完全可以采取有效的方法使载金炭上的金被解吸到溶液中去。