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果壳活性炭除甲醛的好处
     活性炭净化空气的原理是靠依靠其炭自身发达的孔隙结构和表面积,可以很大程度的接触到周围空气,被动吸附一些污染物到自己的孔隙中,所以说活性炭的表面越大、孔径结构越发达吸附能力就越强。另外活性炭的孔径大小与能吸附什么分子量大小的一定关系,理论研究证明有害物质的分子量越大,越容易被活性炭吸附,如苯的分子量是78,甲醛的分子量是30,活性炭吸附苯的能力要比吸附甲醛的能力强,所以工业生产中活性炭多用于苯系物的吸附剂使用。
  

        活性炭
  可分为:木质活性炭、果壳活性炭、椰壳活性炭、柱状活性炭、粉状活性炭、再生活性炭等;常用活性炭分类:
  1、 按原料来源分类: 果壳炭(椰壳、杏核、核桃壳、橄榄壳等)煤质炭、木质炭等。其中:椰壳材质(特别是东南亚椰壳)以强度高、吸附性能好、灰份低、使用周期长被国内外公认为是 的活性炭原料,其特点是成本较高。



反渗透水处理用果壳活性炭:
  反渗透系统的水源一般为天然水,而天然水中的有机物含量复杂,研究认为,果壳活性炭对分子量在500~3000的有机物有很好的去处效果,对于分子量小于500和大于3000的有机物没有去除效果。上述果壳活性炭的吸附指标的分子量在200以下,而天然水中有机物主要包括腐植酸、富维酸等物质,其分子量远远大于200,故其吸附值不能代表对天然水中有机物的吸附能力。所以在选择以天然水作为果壳活性炭的进水时,其滤料的选择与果壳活性炭的吸附碘值的高低等参数没有多大关系,而与果壳活性炭的过渡孔(过渡孔半径一般在10~100nm)有多少有关,应选择过渡孔较高的活性炭,上述三种材质的果壳活性炭以核桃壳和杏壳的过渡孔多,应选择核桃壳或杏壳。
  果壳活性炭的更换周期与进水水质有关,判断果壳活性炭是否完全失效应根据活性炭进出口有机物含量来决定,在正常反洗后如测得的出口有机物含量大于进口有机物含量,意味着果壳活性炭已经失效,需进行再生或更换,果壳活性炭更换周期一般为一年到两年时间(具体时间应根据进水水质、果壳活性炭装填体积及运行累计时间确定)。




  “大气污染通常是指由于人类活动和自然过程引起某种物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到了足够的时间并因此而危害了人体的舒适、和福利或危害了环境的现象。而大气污染源的定义在于,在干洁的大气中,衡量气体的组成是不足道的,但是在一定范围的大气中,出现了原来没有的量物质,其数量和持续时间过大过久,就有可能形成大气污染源。

  有机废气处理特点:有机废气一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。在有机废气处理时普遍采用的是有机废气活性炭吸附处理法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。一般使用等离子法,因为低温等离子法具有去除效率高使用方便的特点。比较好的有机废气处理方法是催化氧化净化系统,废气处理设计周密、层层净化过滤废气,效果较好。但要看到无论哪一种等离子都是以高压放电为主,产生放电打火,日本大阪大学1991年10月2日16时,就发生等离子体爆炸,当场炸死2人,轻伤5人。所以不建议在化工医药行业运用。




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       活性炭采用优质的木屑和木炭及果壳为原料,采用先进的生产工艺,经炭化、活化精制加工而成。外观为黑色粉末,无味、孔隙发达,具有比表面积大、吸附能力强、过滤速度快、脱色纯度高等优点。工业用活性炭主要应用于化工、纺织、燃料、食品、环保等行业的脱色、提纯、净化、精制。如对甘油、电镀、荧光增白剂、食用油、味精、柠檬酸、工业污水、自来水、纯净水等行业的脱色、精制、提纯去异味等。

  活性炭净化空气的原理是靠依靠其炭自身发达的孔隙结构和表面积,可以很大程度的接触到周围空气,被动吸附一些污染物到自己的孔隙中,所以说活性炭的表面越大、孔径结构越发达吸附能力就越强。活性炭除甲醛的方式在业界称为物理吸附,与气触媒除甲醛等化学中和治理相区别。




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