Aktif karbon adsorpsiyonu ile PFAS giderimi
Aktif karbon adsorpsiyonu iyi bir ÅŸekilde giderildiÄŸi için içme suyu ve atık su tesisleri gibi ortaya çıkan kirleticilerin giderilmesi için en uygun teknolojilerden biridir. verimlilik, tam ölçekli yükseltme kolaylığı ve minimum bakım gereksinimi.
Lenntech'in deneyimlerine göre, PFAS giderimi için aktif karbon adsorpsiyonunu seçerken dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır: 1) karbon malzeme/gözeneklilik, 2) besleme suyu kalitesi, 3) hedef PFAS özellikleri ve 4) PFAS ile aktif karbon arasındaki temas süresi adsorpsiyon iÅŸlemi sırasında.
Aktif karbon gözenekliliÄŸi adsorpsiyon performansında önemli bir rol oynar. Genel olarak, mikro gözenekler ve mezo gözeneklerden oluÅŸan bir kombinasyona sahip karbon, örn. mikro gözenekli karbon. Mezopor, kirleticilerin nihai adsorpsiyon bölgelerine (mikro gözenekler) hızlı bir ÅŸekilde yayılmasını saÄŸladığından, PFAS ve karbon arasındaki temas süresi sabitlendiÄŸinde özellikle granüler aktif karbon (GAC) filtrede avantajlıdır.
PFAS adsorpsiyonu için karbon uygularken, besleme suyu kaynağının ve su bileÅŸiminin (su analizi ile) bilinmesi her zaman tavsiye edilir. ÖrneÄŸin, yüzey suyunda, TOC konsantrasyonunun mg/L büyüklüÄŸünde olduÄŸu akılda tutularak, birlikte bulunan doÄŸal organik maddeden (Toplam organik karbon, TOC olarak ölçülür) adsorpsiyon rekabeti nedeniyle PFAS adsorpsiyonu büyük ölçüde tehlikeye girebilir. µg/L veya ng/L cinsinden PFAS ile karşılaÅŸtırıldığında. TOC seviyesi ne kadar yüksekse, adsorpsiyon yoluyla PFAS'ın daha az uzaklaÅŸtırılması. Normalde, PFAS giderimi, yeraltı suyunda yüzey suyundan daha yüksektir, çünkü yeraltı suyu, yüzey suyundan daha az TOC içerir.
PFAS özelliÄŸi, adsorpsiyon verimini de belirler. Bir içme suyu arıtma tesisindeki GAC filtresi üzerindeki araÅŸtırmalar, kısa zincirli PFAS bileÅŸiklerinin hızlı bir ÅŸekilde geliÅŸtiÄŸini gösterdi; < C8 karboksilik asitler ve < C5 sülfonik asitler [1], bu, küçük moleküler PFAS'ın GAC adsorpsiyonu için daha zahmetli olduÄŸu anlamına gelir. Bu nedenle, tipik boÅŸ yatak temas süresi (EBCT), yani 10-20 dakika yerine, hedefler küçük PFAS ise GAC filtre tasarımı için daha uzun EBCT gereklidir.
GAC filtresinin bakımı önemlidir. Adsorpsiyon doygunluÄŸundan sonra, adsorpsiyon kapasitesini eski haline getirmek için GAC'nin yeniden oluÅŸturulması gerekir (genellikle harcanan GAC'nin termal iÅŸlenmesi yoluyla). Sık bir GAC rejenerasyonu ve rejenerasyon sırasında kütle kaybını telafi etmek için ikmal ile, >%89 ila >%98 PFAS giderimi saÄŸlanabilir; rejenerasyon olmadan, yani filtre çalışma süresini uzatmadan, çıkarma oranı %0 ila %26 arasındadır [2].
Lenntech'in deneyimlerine göre, PFAS giderimi için aktif karbon adsorpsiyonunu seçerken dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır: 1) karbon malzeme/gözeneklilik, 2) besleme suyu kalitesi, 3) hedef PFAS özellikleri ve 4) PFAS ile aktif karbon arasındaki temas süresi adsorpsiyon iÅŸlemi sırasında.
Aktif karbon gözenekliliÄŸi adsorpsiyon performansında önemli bir rol oynar. Genel olarak, mikro gözenekler ve mezo gözeneklerden oluÅŸan bir kombinasyona sahip karbon, örn. mikro gözenekli karbon. Mezopor, kirleticilerin nihai adsorpsiyon bölgelerine (mikro gözenekler) hızlı bir ÅŸekilde yayılmasını saÄŸladığından, PFAS ve karbon arasındaki temas süresi sabitlendiÄŸinde özellikle granüler aktif karbon (GAC) filtrede avantajlıdır.
PFAS adsorpsiyonu için karbon uygularken, besleme suyu kaynağının ve su bileÅŸiminin (su analizi ile) bilinmesi her zaman tavsiye edilir. ÖrneÄŸin, yüzey suyunda, TOC konsantrasyonunun mg/L büyüklüÄŸünde olduÄŸu akılda tutularak, birlikte bulunan doÄŸal organik maddeden (Toplam organik karbon, TOC olarak ölçülür) adsorpsiyon rekabeti nedeniyle PFAS adsorpsiyonu büyük ölçüde tehlikeye girebilir. µg/L veya ng/L cinsinden PFAS ile karşılaÅŸtırıldığında. TOC seviyesi ne kadar yüksekse, adsorpsiyon yoluyla PFAS'ın daha az uzaklaÅŸtırılması. Normalde, PFAS giderimi, yeraltı suyunda yüzey suyundan daha yüksektir, çünkü yeraltı suyu, yüzey suyundan daha az TOC içerir.
PFAS özelliÄŸi, adsorpsiyon verimini de belirler. Bir içme suyu arıtma tesisindeki GAC filtresi üzerindeki araÅŸtırmalar, kısa zincirli PFAS bileÅŸiklerinin hızlı bir ÅŸekilde geliÅŸtiÄŸini gösterdi; < C8 karboksilik asitler ve < C5 sülfonik asitler [1], bu, küçük moleküler PFAS'ın GAC adsorpsiyonu için daha zahmetli olduÄŸu anlamına gelir. Bu nedenle, tipik boÅŸ yatak temas süresi (EBCT), yani 10-20 dakika yerine, hedefler küçük PFAS ise GAC filtre tasarımı için daha uzun EBCT gereklidir.
GAC filtresinin bakımı önemlidir. Adsorpsiyon doygunluÄŸundan sonra, adsorpsiyon kapasitesini eski haline getirmek için GAC'nin yeniden oluÅŸturulması gerekir (genellikle harcanan GAC'nin termal iÅŸlenmesi yoluyla). Sık bir GAC rejenerasyonu ve rejenerasyon sırasında kütle kaybını telafi etmek için ikmal ile, >%89 ila >%98 PFAS giderimi saÄŸlanabilir; rejenerasyon olmadan, yani filtre çalışma süresini uzatmadan, çıkarma oranı %0 ila %26 arasındadır [2].
Daha fazla bilgi veya fiyatlandırma isteÄŸi için, lütfen bizimle iletiÅŸime geçin:
geri bildirim formu veya bizi bu numaradan arayın +31 152 610 900
Referanslar:
[1] Removal of perfluoroalkyl acids from the drinking water production chain, KWR
[2] PFAS: Drinking Water Treatment, EPA, Calgon Carbon, Pittsburgh PA, 1 March, 2018