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诺蕊特活性炭NORIT CA3

来源: 发布时间:2025-05-23

1.吸附能力强 大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。被处理废气在通过蜂窝活性炭方孔时能够与活性炭接触,对各种废气吸附效率可达80%,可用于净化处理含有甲苯,二甲苯、苯、等苯类、酚类、脂类、醇类醛类等有机气体、恶臭味气体和含有微量金属的各类气体。采用蜂窝活性炭的环保设备废气处理净化效率高,吸附床体积小,设备能耗低,能够降低造价和运行成本,净化后的气体可满足环保排放要求。 2.风阻率小 蜂窝活性炭能代替柱状以及颗粒活性炭主要的原因就是其风阻系数小(可达到0.8m/s),可让废气稳进稳出,不影响后续废气排进量,对机器寿命影响将到低。具有良的吸附、脱附性能以及气体动力学性能。 3. 蜂窝活性炭在废气处理中常用规格 1)废气处理中常用的蜂窝活性炭按孔径大小或孔数来分,可分为三种:上海君宜化工销售中心(有限合伙)是一家专业提供活性炭的公司,欢迎您的来电哦!诺蕊特活性炭NORIT CA3

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测定其比较大吸水量,用活性炭所吸水量和试样质量的百分比表示试样的吸水容量。9、苯酚吸附值mg/g指在规定的试验条件下,每克活性炭吸附苯酚的毫克数。单位mg/g。苯酚吸附值表征活性炭对苯酚的吸附能力。测定原理:试样与苯酚溶液充分振荡吸附,过滤,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,求出每克试料吸附苯酚的毫克数。10、硫容量mg/g硫容量有饱和硫容量和穿透硫容量。饱和硫容量是在一定的试验条件下,利用活性炭的多孔性,吸附硫化氢气体,在氧气和氨气存在的情况下,发生催化还原反应,析出的单质硫附着在活性炭上,直至达到吸附饱和为止,即为活性炭的饱和硫容量。穿透硫容量是在一定的试验条件下,利用活性炭的多孔性,吸附一定浓度的硫化氢气体,当透过活性炭试料层的硫化氢气体浓度达到体积分数50*10-5时,这段时间内每克活性炭吸附硫化氢气体的质量即为活性炭的穿透硫容量。饱和硫容量和穿透硫容量的单位都是mg/g。以上这些均为活性炭的吸附性相关指标,通过一些特定的指标参数来评价活性炭的吸附能力以及孔隙的发达程度。正常情况,在其他指标一致的情况下,吸附值指标越高,其生产难易度和成本也更高。价格也会越高。活性炭诺蕊特 A ULTRA E153NORIT? RGM3和NORIT? ROZ3适用于天然气、乙烯等进料的精脱硫处理,具有极高的硫化氢吸附容量和去除效率.

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柱状活性炭吸附装置设计柱状活性炭一般由木屑、椰壳、无烟煤为原料,经严格的工艺加工制成,在水处理通常用来脱色、脱臭,吸附有机物等,在VOCs末端治理过程中同样具有较好的效果。毫不夸张地说活性炭在环保领域应用极其。目前使用后的活性炭被纳入国家危废名录,增加了用户的处置费,活性炭回收利用将会有不错的市场。在治理VOCs行业里,柱状活性炭主要应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。柱状活性炭具有孔隙发达,比面积大,吸附率高,机械强度强,化学稳定性能好,易再生,经久耐用等优点。在处理VOCs时,柱状活性炭由于其价格比蜂窝活性炭和活性炭纤维低而受许多用户喜爱。具体的吸附原理请看蜂窝活性炭吸附设计原文。本文主要讲述柱状炭吸附设计。以试例来讲述吸附设计过程,方便大家理解。假设处理风量50000m3/h,废气浓度50mg/m3,选用4mm粒径柱状炭,箱内活性炭分为3层。具体设计数据如下表:柱状炭吸附装置内部结构简图如下:逗神有话说以上设计只是作为设计参考,请勿直接用于工程设计。个人认为柱状活性炭吸附通常会用于浓度达标,废气排放速率不达标的工况,投资费用较低的工程。

活性炭是利用各种果壳、木炭、 煤等原料通过化学方法和物理方法对原料进行过筛、催化剂活化、破碎、烘干等一系列工序加工而成的。它能够吸附空气中的甲醛、氨、苯、二甲苯、氡等室内所有有害气体分子,对于居室、家具衣橱、书柜、鞋柜、鞋内、冰箱、卫生间、地板、鱼缸、汽车、空调、电脑、办公、宾馆及所,都有不错的效果,因此被利用。 活性炭除甲醛效果怎么样? 活性炭的工作原理决定了它只能够吸附小部分的甲醛,对于刚装修完的房屋之中,活性炭除甲醛的效果是很小的,活性炭只能够吸附1立方米内的甲醛。如果非要用活性炭除甲醛的话,那么就需要很多个活性炭,这是不划算的,因为那么多数量的活性炭的价格是很高的,并且还需要在一段时间内就进行更换,不仅操作起来十分的麻烦,并且还要花费很多的费用。 那么活性炭多久换一次?活性炭作为一种光谱***剂和***成分,已被世界卫生**列入基本***清单.

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在活性炭巨大的表面上附着大量的好氧微生物,以吸附在活性炭表面的有机物为养料逐渐形成生物膜,使得活性炭具有明显的生物活性,因此被称之为生物活性炭滤池。简而言之,生物活性滤池就是用活性炭替换普通快滤池中的石英砂填料,利用活性炭易于生长生物膜的特性,降解污水中的有机污染物。 生物活性炭滤池是通过活性炭吸附、臭氧氧化和生物降解的协同作用来完成对有机物的去除,水中有机物不断地被吸附到活性炭表面,有机物与生物膜的接触时间得到了充分的保证,从而使生化有机物的效率得到大幅度提高,吸附在活性炭上的有机物被生化降解的同时,其吸附能力也随之得以恢复。国内外研究也表明,炭滤池中生长的大量微型生物是生物活性炭滤池处理效率得以提高和使用周期能够延长的主要因素。(下图为生物活性炭滤池)NORIT? RBHG 活性炭专为去除天然气脱汞而制造.法国CECA活性炭SMA

PETRODARCO? MS 活性炭专为天然气凝析油净化而制造,兼具中孔和大孔结构,能够吸附高分子量的沥青质等杂质.诺蕊特活性炭NORIT CA3

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。诺蕊特活性炭NORIT CA3

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