烏蘭浩特椰殼活性炭用途
凈水活性炭
凈水活性炭主要用于城市生活飲用水、純凈水、蒸餾水、超純水等制造設備的填裝、脫氯、降油凈化及各種工業(yè)污水深度凈化處理。凈水系列活性炭多選用椰子殼為原料,采用先進的生產工藝精制加工而成,產品具有孔隙結構發(fā)達,強度高,雜質含量低,顆粒度適當,阻力小,易于再生等優(yōu)點。對水質凈化有極好的效果,它不但能除去異臭異味,提高水的純凈度。對水中各種雜質如氯、酚、砷、鉛、氰化物、農藥等有害物質也有很高的去除率??蓮V泛用于裝填各類大、中、小型凈水器。
6、礦物質原料活性炭吸附原理恒韻活性炭系列;果殼活性炭,椰殼活性炭炭,柱狀煤質活性炭,粉狀活性炭,球形活性炭,型號齊全,各項指標達到國家水處理標準。破碎型煤基顆?;钚蕴考嬗形⒖缀椭锌?,可供多種目的的應用。褐煤基或椰殼基的粒狀活性炭與粉狀炭一樣具有相同的微孔和中孔結構?;钚蕴康募夹g指標非常重要:活性炭產品的性能指標可分為物理性能指標、活性炭化學性能指標、顆?;钚蕴课叫阅苤笜恕HN性能指標對活性炭的選擇和應用都起到非常重要的作用?;钚蕴恐饕锢硇阅苤笜擞校盒螤睢⑼庥^、比表面積、孔容積、比重、目數(shù)、粒度、耐磨強度、漂浮率等?;钚蕴孔鳛橐环N環(huán)境友好型吸附劑,具有較強的吸附性和催化性能,原料充足且安全性高,耐酸堿、耐熱、不溶于水和有機溶劑、易再生等優(yōu)點,對水中溶解的有機污染物如苯類化合物、酚類化合物、石油及石油產品等具有較強的吸附能力,而且對用生物法和其他化學法難以去除的有機污染物,如色度、亞甲基藍表面活性物質、除草劑、殺蟲劑、合成染料及許多人工合成的有機化合物都有較好的去除效果;此外,活性炭對電鍍廢水和冶煉工業(yè)廢水中的重金屬也有較強的吸附能力;對水質渾濁有明顯的澄清作用,可以除去水中的異臭、異味,對細菌也有極好的過濾作用。因此,活性炭在水處理中越來越受到重視。但是,由于普通活性炭存在灰分高、孔容小、微孔分布過寬、比表面積小和吸附選擇性能差等特點,加上其表面官能團及電化學性質的一些限制,使其對污染物的吸附去除作用有限,遠遠不能滿足國內外市場的要求。因此,有必要對其結構和性質進行改性,以增大其吸附能力,緩解水污染壓力。
凈水活性炭的吸附原理
用活性炭濾料吸附法凈化水就是利用其多孔性固體表面,吸附去除水中的有機物或有毒物質,使水得到凈化。研究表明,活性炭對分子量500-1000范圍內的有機物具有較強的吸附能力?;钚蕴繉τ袡C物的吸附受其孔徑分布和有機物特性的影響,主要是受有機物的極性和分子大小的影響。同樣大小的有機物,溶解度越大、親水性越強,活性炭對它的吸附性越差,反之,對溶解度小,親水性差、極性弱的有機物如苯類化合物、酚類化合物等具有較強的吸附能力。
活性炭材料是經過加工處理所得的無定形碳,具有很大的比表面積,對氣體、溶液中的無機或有機物質及膠體顆粒等都有良好的吸附能力?;钚蕴坎牧现饕ɑ钚蕴浚ˋctivated Carbon , A C )和活性炭纖維(Activated Carbon Fibers, ACF )等?;钚蕴坎牧献鳛橐环N性能優(yōu)良的吸附劑,主要是由于其具有獨特的吸附表面結構特性和表面化學性能所決定的。活性炭材料的化學性質穩(wěn)定,機械強度高,耐酸、耐堿、耐熱,不溶于水與有機溶劑,可以再生使用,已經廣泛地應用于化工、環(huán)保、食品加工、冶金、藥物精制、軍事化學防護等各個領域 。目前,改性活性炭材料被廣泛用于污水處理、大氣污染防治等領域,在治理環(huán)境污染方面越來越顯示出其誘人的美好前景。[1] 按材質分④粒狀炭可進行再生重復使用,被吸附的有機物在再生過程中被燒掉,不產生污泥。5、再生炭:以用過的廢炭為原料,進行再活化處理的再生活性炭?;钚蕴窟^濾器是將水中懸浮狀態(tài)的污染物進行截留的過程,被截留的懸浮物充塞于活性炭間的空隙。濾層孔隙尺度以及孔隙率的大小,隨活性炭料粒度的加大而增大。即活性炭粒度越粗,可容納懸浮物的空間越大。其表現(xiàn)為過濾能力增強,納污能力增加,截污量增大。同時,活性炭濾層孔隙越大,水中懸浮物越能被更深地輸送至下一層活性炭濾層,在有足夠保護厚度的條件下,懸浮物可以更多地被截留,使中下層濾層更好地發(fā)揮截留作用,機組截污量增加。例如納米活礦石,以礦石為主要成分的活性炭。
凈水活性炭的應用領域
凈水活性炭可廣泛用于化工、電子、醫(yī)藥、印染、食品及生活用水、工業(yè)用水、溶液過濾、吸附凈化、除雜,也可用于工業(yè)廢水深度凈化。可有效除去臭味、氯、氰及多種重金屬離子等有害物質和脫色。凈水活性炭一般為柱狀顆粒,比表面積大,微孔發(fā)達,機械強度高,吸附速度快,凈化度高,不易脫粉,使用壽命長。
凈水活性炭的技術參數(shù)
型號 |
粒度 Size |
碘值 mg/g |
亞蘭甲mg/g |
灰份% |
堆積重 g/L |
強度 % |
水份 % |
2J 1.5 |
Ф1.5 |
≥850 |
≥130 |
≤8 |
-500 |
≥90 |
≤5 |
2J 2.5 |
Ф2.5 |
≥700 |
≥100 |
≤8 |
-500 |
≥90 |
≤5 |
PJ 8x30 |
8x30 |
900-1050 |
150-200 |
≤15 |
400-500 |
90-95 |
≤5 |
PJ12x40 |
12x40 |
900-1050 |
150-200 |
≤15 |
400-500 |
90-95 |
≤5 |
PJ30x100 |
30x100 |
900-1050 |
150-200 |
≤15 |
400-500 |
90-95 |
≤8 |
FJ 200 |
200 |
900-1000 |
140-180 |
≤18 |
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≤10 |
FJ 325 |
325 |
900-1000 |
140-180 |
≤18 |
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以礦產地區(qū)為主要衍生地,其主要成分是活礦石成分。原料經過篩選,加入海泡石、凹凸棒土等精制而成,大大提升其吸附性能。以納米活礦石性能最優(yōu)。柱狀炭主要用于高端空氣凈化、廢氣凈化、高純水處理、廢水處理、污水處理、水族、脫硫、水處理活性炭脫硝并可有效去除氣體與液體中的雜質和污染物以及各種氣體分離和提純,還可廣泛用于各種低沸點物質的吸附回收,脫臭除油等。在利用活性炭吸附進行飲用水深度處理的過程中,發(fā)現(xiàn)在活性炭濾料上生長有大量的微生物,使出水水質提高且再生延長,于是發(fā)展了一種經濟有效的去除水中的微污染物質的生物活性炭工藝,流程為原水—(加入混凝劑)—澄清—過濾(加入臭氧)再利用活性炭吸附,最后是出水。例如納米活礦石,以礦石為主要成分的活性炭。顆?;钚蕴砍3糜谖椒肿?,顆?;钚蕴课叫詻Q定應用性,而吸附性和各種炭型的孔大小分布相關。以水蒸氣活化的泥煤基、 褐煤基和椰殼基粉狀活性炭為例:泥煤基活性炭具有微孔和中孔,顆粒活性炭可供多種應用;褐煤基炭具中孔較多,顆?;钚蕴慷疫€有較大的中孔,提供優(yōu)良的可入性;椰殼基顆?;钚蕴恐兄饕俏⒖?,僅適用于低分子的去除。
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