损失增量将得以延缓,其结果达到特定终止水头损失的过滤周期得以延长,产水量得到增加。从严格的理论上讲,活性焦所具有的对悬浮物的截留能力来自活性焦所提供的表面积。流速低时,机组的过滤能力主要地来自活性焦的筛除作用,而流速快时,过滤能力来自活性焦颗粒表面的吸附作用,在过滤过程中活性焦所提供的颗粒表面积越大,对水中悬浮物的附着力越强。5.2吸附原理根据吸附过程中,活性焦分子和污染物分子之间作用力的不同,可将吸附分为两大类;物理吸附和化学吸附(又称活性吸附)。在吸附过程中,当活性焦分子和污染物分子之间的作用力是范德华力(或静电引力)时称为物理吸附;当活性焦分子和污染物分子之间的作用力是化学键时称为化学吸附。物理吸附的吸附强度主要与活性焦的物理性质有关,与活性焦的化学性质基本无关。由于范德华力较弱,对污染物分子的结构影响不大,这种力与分子间内聚力一样,故可把物理吸附类比为凝聚现象。物理吸附时污染物的化学性质仍然保持不变。由于化学键强,对污染物分子的结构影响较大,故可把化学吸附看做化学反应,是污染物与活性焦间化学作用的结果。化学吸附一般包含电子对共享或电子转移,而不是简单的微扰或弱极化作用,是不可逆的化学反应过程。物理吸附和化学吸附的根本区别在于产生吸附键的作用力。吸附过程是污染物分子被吸附到固体表面的过程,分子的自由能会降低,因此,吸附过程是放热过程,所放出的热称为该污染物在此固体表面上的吸附热。由于物理吸附和化学吸附的作用力不同,它们在吸附热、吸附速率、吸附活化能、吸附温度、选择性、吸附层数和吸附光谱等方面表现出一定的差异。物理吸附的特点(1)活性焦和污染物之间不发生化学反应,污染物不会发生结构变化。(2)吸附过程进行较快,无须活化能参与,吸附的各相间就能迅速达到平衡,但在很小的孔中吸附时,吸附速率可能由扩散速率控制。(3)吸附过程是放热过程,其吸附热较小,数值上近似等于凝聚热。10