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广州粉状活性炭厂家

发布时间:2020-10-13 01:47

  活性炭材料是经过加工处理所得的无定形碳,具有很大的比表面积,对气体、溶液中的无机或有机物质及胶体颗粒等都有良好的吸附能力。活性炭材料主要包括活性炭(ActivatedCarbon,AC)和活性炭纤维(ActivatedCarbonFibers,ACF)等。活性炭材料作为一种性能优良的吸附剂,主要是由于其具有独特的吸附表面结构特性和表面化学性能所决定的。活性炭材料的化学性质稳定,机械强度高,耐酸、耐碱、耐热,不溶于水与,可以再生使用,已经广泛地应用于化工、环保、食品加工、冶金、精制、军事化学防护等各个领域。目前,改性活性炭材料被广泛用于污水处理、大气污染防治等领域,在治理环境污染方面越来越显示出其诱人的美好前景。

  弥补了上层滤料对浊度去除量的不足,从而使滤柱对浊度的去除在反冲洗前后基本无差别。②进水浊度的影响,在进水浊度较低时,出水浊度几乎保持不变,且3NTU时,出水浊度波动较大,有时1NTU。生物活性炭对消毒副产物的去除情况试验以CHCl3和CCl4作为主要消毒副产物,通过比较滤前水和滤后水加氯消毒后水中CHCl3和CCl4的含量,确定生物活性炭对消毒副产物的去除率。在生物活性炭阶段,对CHCl3和CCl4的去除情况做过一次检测(1999年10月24日),其结果如表7,滤后水为加氯后的检测结果。由表7可看出,生物活性炭砂过滤工艺能够去除部分消毒副产物,表明此工艺对于减少或消毒副产物的产生是有效的。①生物活性炭砂滤柱对有机物和氨氮的去除效果是显著的:CODCr和UV254的平均去除率分别为40.4%和48.9。

  比表面积和吸附活性大应用污水处理、电极、烟气治理等制备方法化学活化、物理活化等再生方法热再生法、电化学再生法等?再生方法活性炭是由木质、煤质和石油焦等含碳的原料经热解、活化加工制备而成,具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团,特异性吸附能力较强的炭材料的统称。通常为粉状或粒状具有很强吸附能力的多孔无定形炭。由固态碳质物(如煤、木料、硬果壳、果核、树脂等)在隔绝空气条件下经600~900℃高温炭化,然后在400~900℃条件下用空气、二氧化碳、水蒸气或三者的混合气体进行氧化活化后获得。3炭化使碳以外的物质挥发,氧化活化可进一步去掉残留的挥发物质,产生新的和扩大原有的孔隙,改善微孔结。

  酸性表面官能团有羰基、羧基、内酯基、羟基、醚、苯酚等,可促进活性炭对碱性物质的吸附;碱性表面官能团主要有吡喃酮(环酮)及其衍生物,可促进活性炭对酸性物质的吸附。磷酸等酸性活化剂制备的活性炭表面以酸性基团为主,对碱性物质吸附较好;KOH、K2CO3等碱性活化剂制备的活性炭表面以碱性基团为主,适合于吸附酸性物质;而采用COH2O等物理活化方法制备的活性炭表面官能团总体呈中性。

  缺点是处理费用高昂性能活性炭用木屑、果壳、褐煤等含碳物质为原料,经碳化和活化制成。有粉状(粒径为10~50微米)和颗粒状(粒径为0.4~2.4毫米)两种。通性是多孔,比表面积大。总表面积达每克500~1000㎡。主要性能参数是吸附容量和吸附速率。吸附容量是单位重量活性炭达到吸附饱和时能吸附的溶质量,和原料、制造过程及再生方法有关。吸附容量越大,所用活性炭量越省。吸附速率是指单位重量活性炭在单位时间内能吸附的溶质量。因吸附有选择性,性能参数应由实验测定。颗粒活性炭要有一定的机械强度和粒径规格。活性炭在同温同压下,不同吸附剂对一定分子的吸附能力有所不同。活性炭不断吸附水中溶质,直到吸附平衡即溶质浓度不再改变时为。

  以达到净化水质的目的。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散速度越快,活性炭的吸附能力就越强。活性炭被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化生活、工业水质净化及气相吸附,如电厂、石化、炼油厂、食品饮料、制糖制***、、电子、养鱼、海运等行业水质净化处理,能有效吸附水中的游离氯、酚、硫和其它有机污染物,是致突变物(THM)的前驱物质,达到净化除杂去异味。还可用于工业尾气净化、气体脱硫、石油催化重整,气体分离、变压吸附、空气干燥、食品保鲜、防毒面具、解媒载体,工业溶剂过滤、脱色、提纯等。各种气体的分离、提纯、净化;回收;制糖、味精、、***类、饮料的脱色、除臭、精。

  用活性炭滤料吸附法净化水就是利用其多孔性固体表面,吸附去除水中的有机物或有毒物质,使水得到净化。研究表明,活性炭对分子量500-1000范围内的有机物具有较强的吸附能力。活性炭对有机物的吸附受其孔径分布和有机物特性的影响,主要是受有机物的极性和分子大小的影响。同样大小的有机物,溶解度越大、亲水性越强,活性炭对它的吸附性越差,反之,对溶解度小,亲水性差、极性弱的有机物如苯类化合物、酚类化合物等具有较强的吸附能力。净水活性炭一般用于水质净化,去除异臭异味,去除水中重金属和菌落,提高水质质量,是自来水、纯净水、高纯水处理的理想材料。也可用于污水的深度净化处理。

  这种微晶结构称为非石墨微晶,绝大部分活性炭属于非石墨结构。石墨型结构的微晶排列较有规则,可经处理后转化为石墨。非石墨状微晶结构使活性炭具有发达的孔隙结构,其孔隙结构可由孔径分布表征。活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm。有学者提出将活性炭的孔径分为三类:孔径小于2nm为微孔,孔径在2~50nm为中孔,孔径大于50nm为大孔。5活性炭中的微孔比表面积占活性炭比表面积的95%以上,在很大程度上决定了活性炭的吸附容量。中孔比表面积占活性炭比表面积的5%左右,是不能进入微孔的较大分子的吸附位,在较高的相对压力下产生毛细管凝聚。大孔比表面积一般不超过0.5m2/g。仅仅是吸附质分子到达微孔和中孔的通。

  经特殊生产工艺精制而成,有物理法、化学法两种。经水蒸气活化后,精制处理,粉碎而成。本品外观为黑色粉末状,在一般溶液下均不溶解。无臭无味,具有表面积大吸附为强、纯度高、滤速快、质量稳定,具有絮凝效应和助滤效应等特点。广泛适用于食品、、味精化工等产品的脱色、除杂精制。也可以用于水的净化处理。1.气相吸附中常使用颗粒活性炭,通常是让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同,吸附层有固定层、移动层和流动层几种。但是,在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小型吸附器中,依靠气体的对流和扩散进行吸附。除了颗粒活性炭以外,活性炭纤维和活性炭成型物也正在气相吸附中得到日益广泛的应用。2.仪器室、空调室、地下室及海底设施中的空。

  均标明对微染原水的处置十分有用。吕炳南等的研讨成果标明,BAC技能大大削减出水的有机物品种。日本Kanamachi水质净化厂71984年开端使用粉末活性炭处置水中的发生的霉臭的物质2-异龙脑(MIB),获得了杰出的效果。W.Nishijima等8研讨了臭氧预氧化后生物可降解溶解有机碳(BDOC)在BAC上的吸赞同解吸特性,以及BDOC在BAC上被非生物可降解溶解有机碳(non.BDOC)置换,试验成果标明,臭氧预氧化后发生的BDOC的吸附功能略低于生物降解后剩余的non.BDOC。因此,BAC之前的臭氧预氧化可以延伸活性炭的使用寿命。下降BAC段的有机负荷。2.2BAC在工业废水处置中的使用:国外一些研发的生物活性炭拌和池反应。

  使水中难降解有机物转化为易降解有机物,然后流过活性炭滤池。由于活性炭的特性,生物床吸附水中有机物的能力特强,而微生物降解有机物的能力起了再生活性炭的作用1。在两相界面,一个阶段的材料或溶解在溶质像另一阶段处理和积累,使两个相变材料集中攻击过程称为吸附过程,吸附能攻击在液固、气固的界面,吸附作为一种外观表示,这里指的是外观的练习是一种接口。从活性炭吸附在废水污染物质是液-固相吸附,在活性炭和水之间的间隔约是一个接口(触摸表面),在这个界面区域攻击吸附。一个阶段物料浓度降低,和另一个阶段物料浓度增加。因此在污水处理,使用固体吸附剂吸附的污水污染物质,然后对净化处理的意图。这里主要指固体吸附剂,如:活性炭、硅藻土、沸石、离子交换树脂。

  当生物活性炭达到吸附平衡时,再用沉淀或过滤的方法使炭水分离。动态操作(或连续操作)指废水在连续流方式下进行吸附操作,一般使用粒状炭,有固定床、流化床和移动床三种方式。固定床的应用多,流化床次之,移动床应用还较少。由于生物活性炭技术突出的优越性,这一新工艺已经在国外实际应用于受污染水源净化、工业废水处理及再生等方面,在我国有关的研究和应用还比较少,由于生物活性碳技术的影响因素较多、反应过程复杂,到目前为止,对其作用机理的解释存在多种假说,尚不统一,工程运行条件也还不够成熟,但在实际应用中它显示出的优越性是众所公认的。因此很有必要进一步研究经济合理、技术适用又具有一定性的生物活性炭对废水的处理技。

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