煤质柱状活性炭选用无烟煤为原料,采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色圆柱状颗粒,具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点,用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。不管是木质柱状活性炭还是煤质柱状活性炭,都是经过高温炭化、活化而成,主要成分为碳,而碳是构成有机体的主要化学元素,也是构成人体的主要元素,所以说柱状活性炭没有毒。另外,柱状活性炭是一种多孔含碳物质,属于物理吸附净化材料,因其发达的微孔结构及巨大的比表面积,具有很强的吸附能力,能吸附空气中的有害气体及水中的有毒物质。不过柱状活性炭对有毒、有害物质的吸附作用,相当于是把有毒、有害物质吸附在活性炭微孔内。活性炭会随着微孔的填满,而吸附能力逐渐减弱,达到吸附饱和。所以,在不断有新污染源的地方,使用柱状活性炭要注意及时更换。因为吸附饱和的柱状活性炭会造成二次污染,释放有害的物质。苏州克拉克森活性炭有限公司为您提供蜂窝活性炭,有想法的不要错过哦!脱硫活性炭颗粒
强度不达标柱状活性炭的强度低,在水处理的过程中,活性炭颗粒之间会产生摩擦,棱角间由于摩擦产生破碎,生成黑粉,黑粉的量随着柱状活性炭的强度降低而增加,黑粉一旦到达预定量,就会影响柱状活性炭的正常过滤,十分麻烦。所以,强度不够是造成柱状活性炭粉化的原因之一。二、使用前未经处理柱状活性炭使用时要去除粉尘,不然这些黑色粉尘会影响水质清洁度。在使用前如果未经处理,会造成一种粉化的假象。那是由于柱状活性炭表面粉尘所引起的,这并不影响活性炭的质量及使用效果。三、外界因素冲击、挤压和磨损三种力会使柱状活性炭机械碎裂。这三种力中,磨损或研磨力是实际使用中粉尘形成的常见原因。以上三种情况就是比较常见的造成柱状活性炭粉化的原因。脱硫活性炭颗粒粉末活性炭,就选苏州克拉克森活性炭有限公司,有需要可以联系我司哦!
活性炭材料的结构比较特殊,从晶体学角度看,由石墨微晶和碳氢化合物组成,属于非结晶性物。其固体部分之间的间隙形成了活性炭材料的孔隙,赋予活性炭材料特有的吸附性能。按照孔径的大小可分为微孔(直径<2nm)、中孔(直径2~50nm)和大孔(直径>50nm)。微孔具有很强的吸附作用,主要是其具有很大的比表面积;中孔,又叫中间孔,能用于添载触媒及化学药品脱臭;大孔通过微生物及菌类在其中繁殖,就可以使无机的碳材料发挥生物的功能。 1.2表面化学特性 活性炭的吸附性能不仅取决于其物理结构,更取决于其表面化学性。表面化学特性一般与活性炭的原材料、表面官能团的种类与数量、表面杂原子、化合物的种类与状态等因素有关,不同的表面官能团、杂原子、化合物会影响活性炭的表面酸碱性、亲疏水性、催化性能、表面润湿性、吸附选择性能等。研究活性炭材料表面的含氧官能团的表征手段时,指出活性炭材料表面可能存在下面几种含氧官能团:羰基、酸酐、乳醇基、羧基、醌基、醚基、内酯基、酚羟基。
活性炭在炼油污水处理应用中的问题及对策分析 在粉状活性炭应用于强化活性污泥工艺及强化絮凝沉降工艺中,均有剩余污泥排出,此剩余污泥中的粉状活性炭仍存在着较大的再生潜力。目前,排出的剩余污泥经二相离心机脱水减容,进入污泥干化装置后进入电站焚烧处理,剩余污泥中的粉状活性炭无法得到有效利用,造成较大浪费。若将此部分粉状活性炭进行再生并回用于系统中,可减少运行成本。 在颗粒活性炭应用于炼油污水深度处理中,活性炭存在着吸附易饱和、再生成本高的问题。在日常操作中,可以通过控制活性炭塔进水水、水量,及控制活性炭塔反洗频率、方法等来减少活性炭用量,延长活性炭使用寿命。有研究表明,在活性炭上固定微生物,形成生物活性炭,可以提高活性炭吸附容量,延长活性炭的使用寿命,且增强对水中有机物的降解能力。生物活性炭技术不但能延长活性炭的使用寿命,同时还可去除活性炭和微生物单独作用时不能去除的一些污染物,进而减少活性炭使用成本。苏州克拉克森活性炭有限公司致力于提供蜂窝活性炭,有想法的不要错过哦!
有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。 温室效应以及资源的日益枯竭对人类的生存已经造成了严重的威胁,各国已经达成共识:人类需要一个拯救计划以避免气候危机,同时,人类将资源消耗型的经济发展模式转变成循环经济模式。科学研究表明,印刷、制革、印铁制罐、喷漆以及胶粘带、医药、食用油生产以及电子装配行业应用的挥发性有机化合物,例如异丙醇、酒精,甲苯等,是导致全球温室气体的重要原因之一,这些物对大气温度升高的贡献甚至比二氧化碳更严重。粉末活性炭,就选苏州克拉克森活性炭有限公司,让您满意,期待您的光临!山西脱硫活性炭工艺
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为了保证生物活性炭滤池的运行,需要对其进行适宜的反冲洗,通过研究,对不同反冲洗方式对传统及新型中置生物活性炭滤池两种系统运行的影响。对于传统O3-BAC工艺,反冲洗不仅能够缓解和减少微型生物穿透,还利于工艺的优化控制。在南方典型湿热地区,当缩短反冲洗周期至3~5d时滤池出水中的肉眼可见微型生物会大量减少,若反冲洗时加氯可进一步控制微型生物滋生;在水冲洗阶段采用低-高-低强度组合的水冲洗方式,可将炭滤池冲洗得更干净,而且有利于改善初滤水水质。对于新型中置生物活性炭滤池工艺,优化的反冲洗方式能保证生物活性炭滤池运行。研究表明,反冲洗方式为气-水联合反冲洗,反冲洗周期可延长到7d,并且能有效控制水头损失;反冲洗后炭滤池的初滤水被后置砂滤池处理,不会对系统出水水质造成影响。生物活性炭滤池利用活性炭高比表面积、高孔隙率的特点,能富集微生物、迅速吸附水中溶解性有机物,为微生物的聚集和繁殖提供了良好的场所,微生物吸附到活性炭上的有机污染物进行降解,从而达到处理污水中有机污染物的目的。在具体应用时还应依据水质特点与其他工艺联合使用以达到好的处理效果。脱硫活性炭颗粒