简介
活性炭是由木质、煤质和石油焦等含碳的原料经热解、活化加工制备而成,具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团,特吸附能力较强的炭材料的统称。
通常为粉状或粒状具有很强吸附能力的多孔无定形炭。由固态碳质物(如煤、木料、硬果壳、果核、树脂等)在隔绝空气条件下经600~900℃高温炭化,然后在400~900℃条件下用空气、、水蒸气或三者的混合气体进行氧化活化后获得。
果壳活性炭属于木质活性炭,主要采用椰子壳、桃壳、杏壳等木材原料,木炭采用欧洲的技术和设备,通过炭化、高温活化蒸汽,出现黑色颗粒。主要用于饮用水、纯净水、饮料、酿酒、工业用水、电厂、污水和水质,以及贵金属精制,具有孔隙发育、吸附能力强、强度好、化学性质稳定、粒度均匀等优点。银浸活性炭。SDG活性炭/废气处理材料/废气处理装置消耗品/废气活性炭/废气处理废气吸附SDG吸附活性炭生产SDG活性炭。SDG吸附活性炭主要用于气体吸附。SDG吸附剂活性炭是一种具有较大比表面积的固体颗粒无机材料。当*气体在净化气体中的扩散运动到达SDG吸附剂表面的吸附场时,它被固定在活性炭吸附剂的表面。然后与活性组分反应生成新的中性盐,并将其储存在SDG吸附剂的结构中。
反渗透系统的水源一般为**水,而**水中的**物含量复杂,研究认为,果壳活性炭对分子量在500~3000的**物有很好的去处效果,对于分子量小于500和大于3000的**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**水中**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**水中**物的吸附能力。所以在选择以**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。
黑色颗粒状果壳活性炭,选用环保椰壳、桃壳、核桃壳、枣壳等果壳为原料,活性炭采用炭化、活化、过热蒸气催化等工艺精制而成,外观为黑色不定型颗粒,经系列生产工艺加工而成的一种活性炭。具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用等优点,广泛应用于生活、工业、液相吸附、水质净化、气相吸附。特别适用于电厂、石化、炼油厂、印染纺织业、食品饮料、医药用水、电子高纯水、生活饮用水、工业中水回用等行业。较能有效吸附水中的游离氯、、、油、胶质、农药残留物和其他**污染物,余氯、半脱氯值,以及的回收等 [
由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。由椰壳制的活性炭具有很小的孔隙半径。木质活性炭一般具有很大的孔隙半径,它们用於吸附较大的分子,并且几乎于液相中。在都市给水处理领域中使用的种类型之粒状活性炭即是用木材制成的,称为木炭。煤质活性炭的孔隙大小介於两者之间。在煤质活性炭中,褐煤活性炭比**煤活性炭具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径,因此能有效地除去水中大分子**物。一般在水处理中使用的活性炭,其表面积不一定过大,但是应具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径。日本市埸售一些液相用的活性炭具有以下特性:比表面积为850至1000m2/g,孔隙容积为0.88至1.5ml/g,平均孔隙半径为40至50A。
应用领域处理含油污水
吸附进行油水分离是利用亲油性材料,吸附废水中的溶解油及其它溶解性**物。常用的吸油材料是活性炭,可吸附废水中的分散油、乳化油和溶解油。由于活性炭对油的吸附容量有限(一般为30~80mg/g)),成本高,再生困难,通常只用作含油废水多级处理的后一级处理,出水含油质量浓度可降至0.1~0.2mg/L 。
由于活性炭对水的预处理要求高,而且活性炭的价格昂贵,因此在废水处理中,活性炭主要用来去除废水中的微量污染物,以达到深度净化的目的。 炼油厂含油废水,先经隔油、气浮和生物处理,再经砂滤和活性炭过滤深度处理。废水的含量从0.1 mg/L(经生物处理后)降至0.005mg/L,含氰量从0.19mg/L降至0.048mg/L,COD从85mg/L 降至18mg/L。
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