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煤质颗粒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;煤质颗粒活性炭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。煤质颗粒活性碳主要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。 煤质颗粒活性炭是很好的一种过滤材料,这种材料主要的特点是过滤速度很快,投入量少,生产操作方便,脱色率高,吸附力很强,毒无味,高机械强度以及高稳定性等特点,所以被广泛使用。煤质活性炭的类型有很多,主要有A型-A煤质柱状活性炭、B型煤质柱状活性炭、C型煤质柱状活性炭、D型原煤破碎颗粒活性炭、E型原煤破碎颗粒活性炭、F型煤质粉状活性炭等几种,每一种都有各自独特的优势,下面就来简单的进行介绍一下。 A型-A煤质柱状活性炭它主要是用于有机溶剂的回收,工业废气的净化以及防毒面具、空气净化、饮用水净化等用途,可以说性能非常的好,容易回收利用,操作简单,效高可靠;B型煤质柱状活性炭主要是在一些饮用水的处理上面广泛用到,还有就是电厂、化工厂、电子厂、食品厂等原水处理,可以说用途是非常广泛的;C型煤质柱状活性炭主要是用于纯净水的、废水、海水以及冷藏等领域使用,效果也是非常不错的;D型原煤破碎颗粒活性炭一般是用于电厂以及自来水等企业原水的处理,一般来说对苦咸水的处理效果是很好的;E型原煤破碎颗粒活性炭它比较适合电厂以及化工厂的原水净化,对污水的过滤净化也可以收获到很好的效果。F型煤质粉状活性炭它主要是对自来水的净化效果很好。 煤质颗粒活性炭的发展前景是很好的,因为煤质颗粒活性炭的用途很广泛,而且也很有必要,生产的成本很低,具有很好的效益,所以说具有很广泛的前景,随着经济的快速发展,未来煤质颗粒活性炭的应用会得到更好的发展,尤其是处理大量的工业废水时,用煤质颗粒活性炭还是更有优势的。现在很多的企业废水处理这一块都是用煤质颗粒活性炭,简单易操作,具有很明显的优势。相信在未来的十年里面,煤质颗粒活性炭的发展是空前的,对经济的发展也会起到不可磨灭的作用。 煤质颗粒活性炭技术参数: 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 表中粒径分为1.0,1.5,2.0,3.0,4.0。其它指标可随用户需求调节。
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国外利用粉状活性炭去除水中有机物、除色、除嗅味物质己取得成功的经验与较好的去除效果。如上世纪20年代美国芝加哥,已成功利用粉状活性炭与慢砂过滤工艺相结合,防预了饮用水的氯酚污染;在东普鲁士早已利用粉状活性炭季节性的原水藻类异味等。认为虽然颗粒活性炭能保证良好的工艺性,但吸附循环的较短时间仍是粉状活性炭的优点。国内利用粉状活性炭去除污染物正处于研究之中,目前实际的应用仍然不多。 粉状活性炭的投加量与水的浊度。臭味物质的浓度有关,投加量应根据水质的特点试验确定。研究的关键是如何根据自身企业的实际情况,致突变污染物的组成,不同水源水厂不同工艺配置的特点,进行大量的室内外试验,寻找相适应的投加工艺和投加碳的品种,以期建立相对经济?简单易行的投加粉状活性炭工艺。 粉状活性炭吸附水中溶质分子是一个复杂的过程,是几种力综合作用的结果,包括离子吸引力、范德华力、化学杂和力。根据吸附的双速率扩散理论认为,吸附是一个由迅速扩散和缓慢扩散两阶段构成的双速过程,迅速扩散在数小时内即完成,发挥了60%-80%活性炭的吸附容量。迅速扩散是溶质分子在碳粒内沿径向均匀分布的阻力小的大孔隙中扩散的过程。这些大孔隙产生径向的扩散阻力。当分子从大孔进一步进入与大孔相通的微孔中扩散时,由于受到狭窄孔径所产生的很大阻力,从而极为缓慢。微孔也是在碳粒内均匀分布,但不构成径向的扩散阻力。影响粉状活性炭吸附的因素涉及溶质分子极性。分子量大小,空间结构,这一点取决于水源水质的特征,活性炭对不同的物质分子具有选择吸附性。 另一方面,对于吸附剂粉状活性炭,其内表面化学结构,比表面积可以影响吸附能力。在实际生产应用中还有吸附速率的问题,活性炭颗粒的孔隙大小。粒径分布决定了溶质分子向碳粒内部扩散的速度,所以活性炭的吸附能力和吸附速率两方面决定了活性炭的质量。因此如何评价选择活性炭的种类和质量,如何根据水源水质选择合适的碳种和投加量,成为生产中亟待研究解决的重要课题。 国内一般主要采用碘值,亚甲蓝值来评价活性炭的吸附性能,但是生产实践和经验都证明仅采用这两个指标不能评价活性炭,与实际的吸附效果有所差距。因此采用这些指标判断活性炭的效能只有部分理论意义,不能?准确地反应实际吸附状况。
影响粉状活性炭性能有哪些主要因素? 吸附量粉状活性炭吸附量的大小关系着粉状活性炭用量的多少,即每千克的粉状活性炭能处理若干升的流体。从而决定用炭的成本和设备的大小。可滤性可滤性是指液体在小压力下通过一定截面和滤饼深度取得 澄明滤液的快慢程度。可滤性有赖于原料粒子形状、研磨粒子大小和大小的分布。可滤性差导致过滤周期短,增加炭处理的费用。以沉降法去除粉炭时,悬浮中吸附时间要足够地长,而沉降时间要充分地快,使倾析或溢流的清液不含炭粉。这个性质不仅有赖于原料、微粒大小和大小分布,而且还有赖于微粒密度(孔容积的函数)和可湿性(孔大小分布的函数)。堆积密度堆积密度是指100ml量筒中堆装粉状活性炭的质量。当滤去粉炭... 吸附量粉状活性炭吸附量的大小关系着粉状活性炭用量的多少,即每千克的粉状活性炭能处理若干升的流体。从而决定用炭的成本和设备的大小。可滤性可滤性是指液体在小压力下通过一定截面和滤饼深度取得 澄明滤液的快慢程度。 可滤性有赖于原料粒子形状、研磨粒子大小和大小的分布。可滤性差导致过滤周期短,增加炭处理的费用。以沉降法去除粉炭时,悬浮中吸附时间要足够地长,而沉降时间要充分地快,使倾析或溢流的清液不含炭粉。这个性质不仅有赖于原料、微粒大小和大小分布,而且还有赖于微粒密度(孔容积的函数)和可湿性(孔大小分布的函数)。 堆积密度堆积密度是指100ml量筒中堆装粉状活性炭的质量。当滤去粉炭时,其中有多少千克的活性炭和多少保留在滤饼中的处理液体,都为炭的堆积密度所决定。当两种不同堆积密度的粉状活性炭分别处理液体,每升液体各用同样重量,结果,用较高堆积密度的活性炭的滤液较多,处理滤饼停车时间费用较少。 粉状活性炭吸附与微生物降解的协同作用:当处理贵价液体时,用高堆积密度的粉状活性炭可降低滤饼里的液体保留量。有的保留在炭的微粒之间,可用水蒸气、空气、水或其他合适液体置换回收。但是大量液体保留在炭的孔隙结构里,不能以置换回收。 当以沉降法去除粉状活性炭时,较高堆积密度的活性炭提供较快的沉降率,较少的渣脚,需要搬运或脱水的处理也就较简便了。用粉状活性炭-生物膜法处理污水要比单纯吸附法和一般生物膜法更有优越性,其原因在于该法将活性炭吸附和微生物氧化分解有机物的效果结合在一起,具有协同作用。 这种吸附和降解的协同作用,不但提高了处理效果,面且延长了粉状活性炭使用周期。 以上就是影响粉末活性炭吸附能力的主要因素,大家在选择购买粉末活性炭的时候可以根据以上的几点,来分析粉末活性炭的吸附能力是怎么样的,其实粉末活性炭在很多行业都有应用到,尤其是在净化水质这一方面,粉末活性炭还在药品上也有用到,粉末活性炭还可以添加到一些食品中,比如提炼味精的时候,可以脱色、除臭等等的功能。