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过滤器,球形活性炭因其高纯度、低尘、球状、低压力损失的特点以及的净化能力,已在半导体行业净化室过滤网的吸附材料、电子器件等的气体处理、汽车车内环境净化用吸附材料等领域被采用。活性炭吸附处理是水处理的一个分支,随着近年水质污染以及有关管理措施的强化,对活性炭的需求也在增加。在活性炭吸附处理中,流化床方式显示优异的除污效率,在流化床方式中是采用球形活性炭作为吸附剂的净水厂已经发挥了10年以上的功效。此外,利用其高纯度、低尘、耐磨损的特点,球形活性炭在纯水制造装置及排水处理装置中也得到使用。
其他应用方面,精制化学品用吸附材料、催化剂载体用的吸附材料、气体分析用的捕集材料、气相色谱用的填充材料、鞋底用的吸附材料、杀菌装置用的材料等、烟气过滤嘴、,礼品。球形活性炭具有均匀光滑的外表有流动性易于流动在固定床使用中对气体或液体的流动阻力小作为一种新型吸附材料它正越来越广泛的受到重视并逐渐在各个领域得到应用本文概述了几种球形活性炭的制备性能应用现状以及今后的发展前景。
活性炭是优质的吸附剂具有独特的孔隙结构和表面活性官能团有足够的化学稳定性和一定的机械强度耐高温耐酸碱不溶于水和有机溶剂并且能够再生循环使用根据形状的不同可分为粉末状活性炭颗粒状活性炭纤维状活性炭球形活性炭等。
由于形状上的差异和不同的吸附性能,活性炭被广泛的应用于各个领域,球形活性炭具有独特的特点:外表为球形、表面光滑、耐磨性好、填充密度高、颗粒分布均匀、有利于流体匀速通过,流动阻力小,孔径分布易于控制,较快的吸附脱附速度以及良好的生物相容性。因此,近年来在环境保护、化学防护、生物医学及催化剂载体等方面,球形活性炭得到了越来越的应用。
高分子基球形活性炭的制备有两种方法:一种是由离子交换树脂为前驱体置备球形树脂再经过固化炭化活化即得到这种球形炭化树脂制造球形炭化树脂的前驱体有苯乙烯-二乙烯共聚物聚丙烯酯聚偏二氯乙烯酚醛树脂等。另一种高分子基球形活性炭是乌克兰科学家提出的合成活性炭其高分子微球的制备与球形炭化树脂相似然后将得到的多孔球形颗粒热解和活化后制备出合成活性炭。其前驱体主要有苯乙烯和乙烯吡啶共聚物苯乙烯和二乙烯苯共聚物纤维素和聚丙烯酯共聚物苯酚甲醛树脂等合成活性炭与以天然原料活性炭有不同的性质合成活性炭不喊矿物杂质具有双分散孔隙结构次微孔和中孔以及极窄的孔径分布还具有高强度而这种高强度与烧失率无密切关系高分子基球形活性炭机械强度高孔径分布较易控制杂质含量极低但是制造工艺复杂原料成本高比表面积小广谱吸附性能较差。
煤基球形活性炭是70年代后由日本前苏联中国等开发的新产品。其制造设备和工艺较简单,原煤经破碎、磨细后,为提高活性炭的强度和造球速度,要加入一定的粘结剂和水,然后采用圆盘式造球机滚动成型,煤基球形活性炭不用煤焦油而且造粒过程中的废料可反复利用,减少了对人体的危害和对环境的污染,以煤为原料制备球形活性炭成本较低,但是存在灰份含量高,机械强度差、球形度低、吸附性能较差等缺点限制了它进一步的应用。
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河南多佳水处理材料有限公司活性炭作为优良的吸附剂在饮水的净化、废水的深度处理、净化或储存气体等方面有着广泛的应用。研究表明,活性炭主要对相对分子质量小于3000,尤其是500-1000的有机物吸附作用较强。影响活性炭性能的主要因素有比表面积大小、孔容和孔径分布。一般比表面积、孔容越大,其吸附能力越强。
活性炭在净水技术中的应用目前,城市饮用水处理工艺以去除悬浮物、浊度和病原微生物的混凝→沉淀→过滤→消毒常规处理工艺为主,并根据水源水的特性选择适当的处理构筑物类型,组合成饮用水处理工艺流程。消毒方式主要以氯消毒为主,也有少数水厂采用二氧化氯、臭氧或紫外线消毒。出水水质一般要求达到 颁布的生活饮用水质标准。
对于水质良好的水源,传统的水处理工艺可获得合格的饮用水。但随着水源水的污染,在对有机物去除、降低三氮含量这些目前饮用水急需解决的问题上,传统的水处理工艺满足不了要求[3],大部分地区的饮用水虽然经过了常规处理,但仍然含有多种多样的微量有机物,特别是有毒有害、致畸、致癌和致突变物质逐渐增多,人们长期饮用,会出现眩晕、疲劳、脱发、癌症发病率增高等现象。随着城市化和工业化的迅猛发展,饮用水中不断出现新的病原微生物因子,加氯消毒也不能有效杀灭水中的病原菌、病毒和抗氯型的病原寄生虫如贾第虫胞囊和隐孢子虫卵囊等。抗氯型病原微生物如隐孢子虫的出现也使人们对传统的加氯消毒工艺产生了质疑。
长沙果壳活性炭今日行情粉状活性炭以优质的木屑等为原料,采用氯化锌法生产,具有发达的中孔结构,吸附容量大、快速过滤等特性。粉状活性炭主要适用于各种氨基酸工业,精制糖脱色、味精工业、葡萄糖工业、淀粉糖工业、化学助剂、染料中间体、食品添加剂、药品制剂等高色素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂。以磷酸法生产的木质粉状活性炭,具有发达的中孔结构和发达的比表面积,吸附容量大、过滤速度快,不含锌盐之特性。粉状活性炭广泛适用于食品工业的糖类、谷氨酸及盐,乳酸及盐、柠檬酸及盐,葡萄酒,调味品,动植物蛋白、生化制品、医药中间体、维生素、抗生素等产品的脱色、精制、除臭、去杂。本厂生产的活性炭,杂质少、纯度高、滤速快、粉状活性炭具有优良的脱色、净化、提纯等性能,主要用于各种注射药剂的脱色、精制和除去“热源”。亦可用维生素C及其它原料药的脱色,脱色力强、滤速快、适用于医药、农药、中西原药的脱色、精制。并具有吸收肠道病菌、解毒作用。
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球型活性炭简介:煤质球型活性炭选用优质无烟煤为原料,采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色球型;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。二、煤质球型活性炭物理、化学性能分析
分析项目 测试数据 分析项目 测试数据
碘值 >800mg/g 强度 >92%
比表面积 >850m2/g 亚甲兰值 120-150mg/g
总孔容积 >0.8cm3/g 余氯吸附率 ≥85%
充填密度 0.45-0.55g/cm3活性炭是一种黑色粉状,粒状或丸状或无定形具有多孔的碳。主要成分为碳,还含少量氧、氢、硫、氮、氯。其主要有木材、果壳、煤等经过高温活化而成 。碳元素是自然界 稳定的元素,活性炭亦有这一特点。活性炭内孔隙结构发达,具有较大的表面积(500~1000米2/克),甚至更高,有很强的物理吸附性能 ,能吸附气体、液体或胶态固体;对于气体、液体,吸附物质的质量可接近于活性炭本身的质量。其吸附作用具有选择性,非 性物质比 性物质更易于吸 附。在同一系列物质中,沸点越高的物质越容易被吸附,压强越大、温度越低、浓度越大,吸附量越大。反之,减压、升温有利于气体的解吸。
果壳活性炭各项技术指标:
分 析 项 目 测试数据 分析项目 测试数据
碘 值 > 900mg/g 容 重g/cm3
比表面积大 ≥1000m2/g 干燥碱量 ≤10%
总 容 积 ≥0.9cm3/g 强 度 >88%
笨 吸 附 率 ≥450mg/g PH 值 ≈7 水 份 <5%
活性炭的种类与应用
活性炭是采用优质煤、果壳、椰壳等材质为原料,以先进的工艺设备精制而成。活性炭生产过程大致分为:炭化→冷却→活化→洗涤等一系列工序精 制而成。活性炭生产成品外形大致分为:颗粒、柱状、粉状等。活性炭具有价格低、高强度等显着特征。但杂质高难做成高性能活性炭,其外观普遍为黑色 圆柱状活性炭,不定形煤质颗粒活性炭,又称破碎炭。活性炭主要用于水净化,作为一种新型净水材料,空气净化,有毒气体的净化,废气处理、防护、气 体脱硫脱臭,溶剂回收等领域。
果壳活性炭的应用
果壳活性炭的外观为黑色颗粒状,它的原料是椰壳、桃壳、核桃壳等果壳,经系列加工工艺而成,其具有空隙发达、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。
以优质果壳、椰壳为原料制成的活性炭具有、无害的特点并且能有效吸附家居装修过程中产生的甲醛、甲苯、氨类等有毒气体,、净化居 室空气,更能有效吸附水中的游离氯、酚、硫、油、胶质、农药残留物和其他有机污染物等。产品采用优质杏壳类为原料,脱色率高于其它颗粒活性炭,对 色素中的大分子有较强的吸附能力,主要应用于柠檬酸等饮料行业的脱色,该产品具有过滤速度快,投放量少等优点,便于生产过程中的操作。
果壳活性炭的使用品质受哪些因素影响:
影响活化过程的主要因素有活化时间、活化温度、磷料比及升温速率等。经过大量的实验研究证明:
(1)随着活化温度的提高,得率呈下降趋势,而碘值 和强度则升高;
(2)得率和碘值随活化时间的延长而下降,而强度却略有提高;
(3)磷料比小于0.35时,不能得到很好的活化效果,随着磷料比的增加,产品得率下降,而碘值和强度则是先上升后下降。因此,磷料比控制在0. 4^-0. 6g/g的范围内比较适宜。
果壳活性炭吸附的特性
目前全球每年邻苯二甲酸醋类化合物的使用量在820万t以上,总量1%以上的通过渗漏进人到环境中,其中使用 多的是邻苯二甲酸二己M(DEHP),年产 量在1-4百万t,其次是邻苯二甲酸二丁.中国环境监测总站和美国EPA均将DBP,DEHP等列为优先控制污染物.近年研究发现,其具有致突变、致癌和致畸形的特点.
基于活性炭具有比表面积大,孔径分布窄、吸附速度快、吸附能力强以尽再生容易等特点,本研究选用活性炭吸附的方法,以DBP为例,研究四种活性 炭去除水中微量DBP的性能和去除效果。
(1)通过对4种活性炭碘值、亚甲基兰值、苯酚值以及比表面积大小对比认为,果壳综合吸附能力教好;其次是椰壳;煤质1.0和煤质1.5综合吸附能力较差.
(2)35℃时,4种活性炭均能有效地去除DBP,去除率高达90%以上;煤质1.0,煤质1. S,果壳和椰壳饱和吸附量分别为mg/g.吸附模型更 符合Freundlich方程,相关系数R >0. 96.
(3)从实验数据来看,活性炭饱和吸附量的大小与碘、亚甲基兰和苯酚吸附值大小具有一致性,因此,在去除水中内分泌干扰物时,可以根据碘、亚甲基 兰和苯酚吸附值选择合适的活性炭.
(4)电化学法再生活性炭具有较好的再生效果,本实验条件下.再生时间为210 min.
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活性炭在各行业占百分比值分别是多少呢?水必清为您做了更详细的预算,活性炭是具有发达孔隙结构、有很大比表面积和吸附能力的炭。每克活性炭的总表面积可达1500平方米以上。 活性炭的种类很多,按原料不同可分为植物原料炭、煤质炭、石油质炭、骨炭、血炭等等;按制造方法可分为气体活化法炭、即物理活化法炭;化学活化法炭,即化学活化法炭;化学——物理法活性炭;按外观形状可分为粉状活性炭、不定型颗粒活性炭、定型颗粒活性炭、球形炭、纤维状炭、织物状炭等;按用途可分为气相吸附炭、液相吸附炭、糖用炭、工业炭、催化剂和催化剂载体炭等。
果壳活性炭
1. 活性炭处理含铬废水。铬是电镀中用量较大的一种金属原料,在废水中六价铬随pH值的不同分别以不同的形式存在。活性炭有非常发达的微孔结构和较高的比表面积,具有 强的物理吸附能力,能有效地吸附废水中的Cr(Ⅵ).活性炭的表面存在大量的含氧基团如羟基(-OH)、羧基(-COOH)等,它们都有静电吸附功能,对Cr(Ⅵ)产生化学吸附作用。完全可以用于处理电镀废水中的Cr(Ⅵ),吸附后的废水可达到 排放标准。试验表明:溶液中Cr(Ⅵ)质量浓度为50mg/L,pH=3,吸附时间1.5h时,活性炭的吸附性能和Cr(Ⅵ)的去除率均达到 效果。因此,利用活性炭处理含铬废水的过程是活性炭对溶液中Cr(Ⅵ)的物理吸附、化学吸附、化学还原等综合作用的结果。活性炭处理含铬废水,吸附性能稳定,处理效率高,操作费用低,有一定的社会效益和经济效益。
2. 活性炭处理含氰废水。在工业生产中,金银的湿法提取、化学纤维的生产、炼焦、合成氨、电镀、煤气生产等行业均使用 或副产 ,因而在生产过程中必然要排放一定数量的含氰废水。活性炭用于净化废水已有相当长的历史,应用于处理含氰废水的文献报道也越来越多.但由于CN_、HCN在活性炭上的吸附容量小,一般为3mgCN/gAC~8mgCN/gAC因品种而异,在处理成本上不合算。
3. 活性炭处理含汞废水。活性炭有吸附汞和含汞化合物的性能,但吸附能力有限,只适宜于处理含汞量低的废水。如果含汞的浓度较高,可以先用化学沉淀法处理,处理后含汞约1mg/L,高时可达2-3mg/L,然后再用活性炭做进一步的处理。
4. 活性炭处理含酚废水。含酚废水广泛来源于石油化工厂、树脂厂、焦化厂和炼油化工厂。经实验证明:活性炭对苯酚的吸附性能好,温度升高不利于吸附,使吸附容量减小;但升高温度达到吸附平衡的时间缩短。活性炭的用量和吸附时间存在 值,在酸性和中性条件下,去除率变化不大;强碱性条件下,苯酚去除率急剧下降,碱性越强,吸附效果越差。
5. 活性炭处理含甲醇废水。活性炭可以吸附甲醇,但吸附能力不强,只适宜于处理含甲醇量低的废水。工程运行结果表明,可将混合液的COD从40mg/L降至12mg/L以下,对甲醇的去除率达到93.16%~,其出水水质可以满足回用到锅炉脱盐水系统进水的水质要求。
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