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颗粒活性炭产品介绍: 颗粒活性炭是一种黑色多孔的固体炭质。颗粒活性炭包括椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质颗粒活性炭、早期由木材、硬果壳或兽骨等经炭化、活化制得,后改用煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要有机成分为碳,并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500~1700m2/g间。具有很强的吸附性能,为用途极广的一种工业吸附剂。 颗粒活性炭结构: 活性炭具有微晶结构。基本微晶的排列是完全不规则的。微晶高度为9~12A(o);宽度(如果是圆形横截面则为直径)约20~23A(o)。其大小往往因高温处理而显著增大。通常,活性炭由活化过程中产生微孔、过渡孔或大孔。微孔的有效半径低于20A(o);过渡孔的有效半径在20~1000A(o)范围内;大孔的有效半径一般在1000~100000A(o)间。 颗粒活性炭性能: 活性炭主要的性能是吸附性,它与活性炭的孔隙结构有关。微孔的比表面积和比容积均很大。因此,微孔在很大程度上决定着活性炭的吸附能力。在固体活性炭的表面,主要发生两种方式的吸附,即物理吸附和化学吸附。化学吸附是单分子层吸附,可以除去废水和废气中的极性污染物以及一些金属离子。物理吸附能够形成多分子层吸附,能有效地吸附废水和废气中的有机污染物。当某一吸附质与吸附剂的表面接触时,究竟是发生物理吸附还是发生化学吸附,取决于吸附剂的表面活性、吸附质的性质、温度和其他因素。
粉状活性炭是以果壳和木屑为原料精制而成,经斯列普工艺对原料进行破碎、筛分,经碳化、活化、烘干、筛选等系列工序加工而成,是一种非常优良的吸附剂。它具有非常发达的孔隙结构,孔径分布范围较广,吸附速度快、吸附容量高、抗磨擦、耐冲洗、使用周期长。具有物理吸附和化学分解的双重特性可以有选择的吸附液相、气相中分子大小不同的各种物质,从而达到去污、脱色、除臭、净化等目的。产品广泛应用于电力、石油、化工、印染、自来水、污水、废水处理等行业。 粉状活性炭规格和包装说明: 粒度可根据客户要求生产,常用规格为通常为200目通过率90% 包装方式为:1、编织袋包装,每袋25kg。2、吨袋包装 粉状活性炭类型及用途说明: 工业水处理粉状活性炭分为:粉状活性炭,煤制粉状活性炭,椰壳粉状活性炭三种。粉状活性炭又分为:工业级活性炭;污水级活性炭;食品级活性炭;药用级活性炭;针剂活性炭。工业级粉状活性炭:一般以亚兰吸附为标准(也叫脱色率)4——24mml,只能用在化工类产品的脱色吸附。工业水处理粉状活性炭主要测试标准为碘液吸附,与亚甲蓝、焦糖试剂测试有所不同,工业水处理粉状活性炭的自身孔径也是不一样的,所以在采购使用当中一定要选择认真。 工业水处理粉状活性炭生产工艺: 工业水处理粉状活性炭物理法: 性质:工业水处理粉状活性炭以果壳和木屑为原料,经蒸汽活化后,精制处理,粉碎而成,外观为黑色细微粉末状,无d、无味,具有比表面积大,吸附能力好。 化学法工业水处理粉状活性炭: 外观:工业水处理粉状活性炭为黑色粉末,无臭,无味,在一般溶媒中均不溶解。 脱色除味用粉状活性炭可用于精细化工、如原料脱色、化工原料、污水处理、污水脱色净化,污水除臭、工业水处理等。
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粉状活性炭在产业排水中的应用,有产业排水量比较多的场合与比较少的场合两种情况。这两种情况的活性炭使用方法是不一样的。在排水量比较多的场合,排水来自某个特定的工序,其中所含有的成分很少会发生频繁的变化;而在排水量比较少的场合,排水中所含有的成分往往每天都不一样,甚至每天中的不同时间也不一样,变化比较大。所以,达到处理目的所使用的装置也不一样。前者使用充填了颗粒状活性炭或者破碎状活性炭的连续性吸附装置,而后者往往采用使用粉状活性炭的间歇式接触或者逆流流动的多段接触式装置。粉状活性炭与颗粒活性炭的使用性能的比较状况。吸附装置随着活性炭的种类而异,作为连续性的吸附装置,一般使用吸附塔装置。 活性炭与被吸附物质的吸附程度以吸附特性的形式进行过整理,近来还有许多研究成果及实际证实的结果方面的报导。尚未解决的问题如用活性炭对多种成分体系的吸附及其影响因素等也正在解决之中。在参照这些研究成果及类似的情报的基础上,充分地进行活性炭的性质、使用的方法、被吸附物质的性质、吸附柱吸附试验有助于有效而经济地使用活性炭和附试验以及使用以后的处理等基础性的试验,有助于有效经济地使用和进行维持管理。吸附的主要原因具有复杂的关系,发现特定的主要因素困难但主要的因素可以推测出来。 粉状活性炭是疏水性的吸附剂。从水溶液中的吸附能力比从其他溶剂中的吸附能力大,适于进行水处理。从来的水处理方法大多使用物理化学处理法及生物处理法。结果,生成污泥(淤浆),其处理成为问题。由于活性炭是通过吸附的方法除去被处理物质,因此具有不生成污泥的优点。而且,在被吸附物质的浓度为几个ppm,特别是像近来被称作二恶英类化合物与环境荷尔蒙物质那样,在浓度为毫微克或者微微克较低的场合,果壳活性炭更能发挥出效果。在被吸附物质的浓度大的场合,果壳活性炭的吸附能力在短期内就将达到饱和状态。因此,用其他方法将被吸附物质的浓度充分地降低以后再进行活性炭吸附,便成为必要条件。