활성화된 것의 감소 탄소 흡착 성능은 일반적으로 단일 요인에 의해 발생하는 것이 아니라 화학적 오염, 기계적 마모, 공정 제어 등 여러 요인의 복합적인 영향에 의해 발생합니다. 지속적인 사용으로 인해 활성탄 흡착-탈착-재생 주기 동안 활성탄의 비표면적, 기공 구조 및 표면 활성은 점차 변화하며, 궁극적으로 흡착 용량, 흡착 속도 및 기계적 강도가 감소합니다. 활성탄 성능 저하의 주요 원인은 다음과 같습니다.
1. 무기물 스케일링 및 유기물 오염
광석에 함유된 용해성 광물, 공정 시약, 물 속 불순물 및 유기 오염 물질은 활성탄의 기공과 표면에 점차 침착되어 스케일을 형성하거나 활성 부위를 덮어 미세 기공 구조를 막고 유효 비표면적과 흡착 용량을 감소시킵니다.
2. 강도 행위 이전 효과
일부 광석에는 천연 탄소질 물질이나 기타 흡착 능력을 가진 광물이 포함되어 있으며, 이러한 물질은 금을 우선적으로 흡착합니다.시안화물 이러한 착물들은 활성탄과 흡착 경쟁을 벌여 활성탄의 금 흡착 효율과 금 회수율을 감소시킨다.
3. 기계적 마모 및 입자 파쇄
교반, 활성탄 인양, 선별, 이송 및 순환 과정 동안 활성탄 입자는 지속적으로 마찰, 충돌 및 전단에 노출되어 입자 마모, 미세 분말 증가 및 기계적 강도 저하를 초래하고, 궁극적으로 활성탄 손실 및 시스템 내 활성탄 유출을 야기합니다.
4. 산성세척 효과 부족
산세척은 무기 오염물질 제거에 있어 매우 중요한 단계입니다. 산 농도, 반응 시간, 온도 또는 액체-고체 비율을 제대로 제어하지 못하면 칼슘, 마그네슘, 철, 구리, 실리콘과 같은 무기 침전물이 완전히 제거되지 않아 후속 열 재생에 영향을 미치고 활성탄의 흡착 성능을 지속적으로 저하시킵니다.
5. 열 재생 공정의 부적절한 제어
열 재생 과정에서 재생 온도, 체류 시간, 처리량 또는 용광로 분위기가 제대로 제어되지 않으면 유기 오염 물질이 완전히 분해 및 제거되지 않고 일부 흡착 채널이 복원되지 않아 활성탄의 흡착 활성이 지속적으로 저하됩니다.
6. 재생 및 냉각(담금질) 과정 중 온도 충격
고온 재생 후 냉각 속도가 너무 빠르거나 온도 변화가 너무 급격하면 활성탄에 상당한 열응력이 발생하여 입자 균열, 파손 및 마모가 증가하고 기계적 강도가 저하되어 활성탄의 수명이 단축됩니다.
활성탄 성능 최적화 권장 사항
활성탄의 최적 흡착 성능을 유지하기 위해서는 다음과 같은 핵심 사항들을 최적화하는 데 중점을 두고, 포괄적인 활성탄 성능 모니터링 및 재생 공정 제어 시스템을 구축해야 합니다.
1. 충분하고 안정적인 열 재생을 보장하기 위해 재생로의 온도, 처리량, 체류 시간 및 용광로 분위기를 지속적으로 모니터링합니다.
2. 무기 오염물질 제거 효율을 향상시키고 기공 막힘을 줄이기 위해 산세척 공정 매개변수를 최적화합니다.
3. 열응력으로 인한 입자 파손을 줄이기 위해 재생 후 냉각(담금질) 속도를 합리적으로 제어한다.
4. 활성탄 이송, 선별 및 순환 시스템의 설계를 최적화하여 기계적 마모와 미세 분말 발생을 줄입니다.
5. 활성탄의 요오드값, 마모값, 입자 크기 분포, 회분 함량 및 흡착 속도와 같은 주요 성능 지표를 정기적으로 테스트하고 공정 매개변수를 적시에 조정하십시오.
산세, 열 재생 및 활성탄 이송 시스템을 지속적으로 최적화하고 재생로의 주요 작동 변수를 정밀하게 제어함으로써 활성탄의 기공 구조와 표면 활성을 효과적으로 복원하여 흡착 효율, 기계적 강도 및 수명을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 안정적인 금 흡착 성능을 유지하고 활성탄 소모량을 줄이며 금 회수율과 전반적인 생산 경제적 이점을 증대시킬 수 있습니다.

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