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由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。由椰壳制的活性炭具有小的孔隙半径。木质活性炭一般具有 的孔隙半径,它们用于吸附较大的分子,并且几乎专用于液相中。在城市给水处理领域中使用的 种类型的粒状活性炭即是用木材制成的,称为木炭。煤质活性炭的孔隙大小介于两者之间。在煤质活性炭中,褐煤活性炭比无烟煤活性炭具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径,因此能有效地除去水中大分子有机物。一般在水处理中使用的活性炭,其表面积不一定过大,但是应具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径。
工业活性炭, 被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化;各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。
工业活性炭, 被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化;各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。
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民用活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类晶质碳素材料。民用活性炭与工业用活性炭并无本质区别,可吸附空气中的有害气体。
吸附原理
活性炭材料中有大量肉眼看不见的孔,1克活性炭材料中孔的总内表面积可高达700-2300平方米,也就是说,在一个米粒大小的活性炭颗粒中,孔的内表面积相当于一个大客厅内墙面的大小。正是这些孔使得活性炭能“捕捉”(吸附)各种有毒有害气体和杂质(通过范德华力,即分子间作用力)用。
吸附原理
活性炭材料中有大量肉眼看不见的孔,1克活性炭材料中孔的总内表面积可高达700-2300平方米,也就是说,在一个米粒大小的活性炭颗粒中,孔的内表面积相当于一个大客厅内墙面的大小。正是这些孔使得活性炭能“捕捉”(吸附)各种有毒有害气体和杂质(通过范德华力,即分子间作用力)用。
果壳活性炭是以优质杏壳及核桃壳为原料,经干燥、炭化和高温水蒸气活化后精制加工而成的高吸附性能活性炭。外观为黑色不定型颗粒。
产品优点:
果壳活性炭具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、机械强度高、床层阻力小、化学稳定性能好、易再生、经久耐用等优点,并具有各种规格的颗粒度。
用途:
果壳活性炭广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化;各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。
果壳活性炭技术指标分析
项目 指标
粒度 0.5-1mm,1-2mm,0.8-2mm,1.25-2.5mm,2-4mm,4-8mm等
碘值mg/g ≥800,≥900
亚甲兰脱色力ml ≥9
强度% ≥95
比表面积m2/g 800-1000
水分% ≤10
灰分% ≤3
充填比重g/cm3 0.45-0.50
PH值 6-8
产品优点:
果壳活性炭具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、机械强度高、床层阻力小、化学稳定性能好、易再生、经久耐用等优点,并具有各种规格的颗粒度。
用途:
果壳活性炭广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化;各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。
果壳活性炭技术指标分析
项目 指标
粒度 0.5-1mm,1-2mm,0.8-2mm,1.25-2.5mm,2-4mm,4-8mm等
碘值mg/g ≥800,≥900
亚甲兰脱色力ml ≥9
强度% ≥95
比表面积m2/g 800-1000
水分% ≤10
灰分% ≤3
充填比重g/cm3 0.45-0.50
PH值 6-8
1、直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧,将混合气体加热,使有害物质在高温作用下分解为无害物质;本法工艺简单、投资小,适用于高浓度、小风量的废气,但对技术、操作要求较高。
2、催化燃烧法:把废气加热经催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水;本法起燃温度低、节能、净化率高、操作方便、占地面积少、投资投资较大,适用于高温或高浓度的有机废气。
3、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。
4、纳米电解氧化法:纳米电解净化技术采用纳米级加工的压电性材料,在具有一定湿度的情况下,可以通过电解电场产生纳米电解材料的电性吸附并释放出大量羟基负离子对气体中的需氧类污染物进行净化,不仅可以去除空气中大部分有机物,而且还能分析如氨氮、硫化氢等无机臭气。
5、热力燃烧法:使用蓄热式热力氧化炉RTO进行处理有机废气,可以达到节能的双重效果。适合处理有机废气的范围广,处理效率高。RTO设备目前已经广泛用于涂布、印刷、喷涂等行业。
2、催化燃烧法:把废气加热经催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水;本法起燃温度低、节能、净化率高、操作方便、占地面积少、投资投资较大,适用于高温或高浓度的有机废气。
3、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。
4、纳米电解氧化法:纳米电解净化技术采用纳米级加工的压电性材料,在具有一定湿度的情况下,可以通过电解电场产生纳米电解材料的电性吸附并释放出大量羟基负离子对气体中的需氧类污染物进行净化,不仅可以去除空气中大部分有机物,而且还能分析如氨氮、硫化氢等无机臭气。
5、热力燃烧法:使用蓄热式热力氧化炉RTO进行处理有机废气,可以达到节能的双重效果。适合处理有机废气的范围广,处理效率高。RTO设备目前已经广泛用于涂布、印刷、喷涂等行业。