我国褐白煤活性炭已经实现了规模化、自动化和清洁化生产,整体技术达到国际水平。 (1)活化法 法制备活性炭的过程中,与木质纤维原料的作用机理可分为以下几个方面:润胀作用、加速活化作用、脱水作用、氧化作用和芳香缩合作用。 活化法的基本工艺包括木屑筛选、干燥、溶液配制、混合(或浸渍) 、炭化、活化、回收、漂洗(包括酸处理和水洗)、离心脱水、干燥与磨粉等工序,如生产颗粒活性炭还需增加捏合工艺。另外,附设的废气净化系统,回收烟气中的和炭粉,减少对环境的污染。活化法的生产工艺中,要注意在炭化段控制度,让充分渗透入木屑,再与活化段协同控制,可以明显提高活性炭吸附能力,产品质量稳定,同时适当降低活化温度对降低产品灰分有利。炭活化尾气采用多段液相回收可以增加和细炭粉的回收,采用高压静电方式也有利于尾气中焦油的去除。 (2)活化法 ZnCl2在活化过程中使木质纤维原料发生脱反应并进一步芳构化,从而形成初步孔结构,水洗脱除后即形成孔隙结构。此外还有学者认为在炭化时形成新生炭沉积的骨架,当其被洗去之后,炭的表面便暴露出来,构成了具有吸附力的活性炭内表面。 活化工艺流程与活化法工艺基本相似。法活性炭由于其孔径分布相对集中、吸附力强等特点,一直受到国内外市场的青睐,需求量逐年增加。 (3)活化法 KOH活化法是20世纪70年代兴起的一种制备高比表面积活性炭的活化工艺,其活化过程是将原料炭与数倍炭质量的KOH或NaOH混合,在不超过500℃下脱水后于800 ℃左右煅烧若干时间,冷却后将产品洗涤至中性即可得到活性炭。反应机理是活化过程中被消耗的炭主要生成了碳酸,同时在800℃左右,被炭还原的(沸点762℃)析出,的蒸气不断进入碳原子所构成的层与层之间进行活化,这两个反应使产物具有很大的比表面积。 [2] KOH法活性炭主要应用在电容器领域。以椰壳为主要原料所制得的活性炭比表面积可接近3000m2/g,比电容可超过200F/g,同时还可表现出优良的储和储能力,在77K 和100kPa的情况下,储量可达到2.94%,压力提高至1MPa,储量可达4.82%。
褐白煤活性炭在制备过程中,由于活化剂(水蒸气、氢氧化钾、磷酸等)侵蚀活化作用,产生大量的孔隙结构,这些孔隙结构的形成,增加了活性炭的比表面积,使其具备的吸附能力。褐白煤活性炭的吸附能力不但与其孔隙结构有关,还与其表面化学性质一-表面的化学官能团、表面杂原子和化合物有关。不同的表面官能团、杂原子和化合物对不同的吸附质有明显的吸附差别。在活化过程中,活性炭的表面会形成大量的羟基、羧基、羰基等含氧表面配合物,不同种类的含氧基团是活性炭的活性位,它们能使活性炭表面呈现微弱的酸性、碱性、氧化性、还原性、亲水性和疏水性等。这些构成了活性炭性能的多样性,同时影响活性炭与活性组分的结合能力。一般而言,活性炭表面含氧官能团中的酸性化合物越丰富,吸附极性化合物的效率越高;而碱性化合物较多的活性炭易吸附极性较弱的或非极性的物质。
为了增强活性炭的吸附能力,常常对其进行改性处理。通过化学氧化、还原以及负载等改性方法可使活性炭表面的化学性质发生改变,增加酸碱基团的相对含量可选择吸附极性不同的物质,或通过增加特定的表面杂原子或化合物来增强对特定吸附质的吸附。
活性炭哪种好?
主要除甲醛用,竹炭,椰壳,大块儿的和散装的,圆形的,碎的,哪种好?
相比于光催化氧化法,化学吸附法具有易操作、投资少,吸附剂易获得、可再生、无二次污染等优点。化学吸附是吸附质分子与固体表面原子(或分子)发生电子的转移、交换或共有,形成新的化学键的过程。由于以活性炭为代表的碳基吸附剂具有较大的比表面积、丰富的含氧官能团以及价格低廉等优点,因此被广泛应用于吸附领域。
吸附剂的化学吸附主要利用其表面含氧官能团将甲醛等污染物氧化为、无害物质的过程,而通过物理或化学活化作用能有效增加含氧官能团的数量。汤进华等考察了吸附剂表面含氧官能团对去除甲醛的影响,结果表明含氧官能团的增多,有利于提高吸附剂的吸附效果。并且通过物理吸附和化学吸附之间的对比,证明了化学吸附比物理吸附效果好。顾诚等在研究复合材料对甲醛的吸附过程中,以磷酸为活化剂,结果表明,活化后的吸附材料具有大量的含氧官能团和极性官能团,对甲醛有较高的吸附量。尽管甲醛的吸附性能取决于材料表面含氧官能团的数量,但是研究并未对其化学吸附机理进行深入探究。
化学吸附的能力除了受限于吸附剂表面含氧官能团数量,同时也与材料的活性成分密切相关。研究表明,改性后吸附剂的吸附性能大幅提升,这主要得益于吸附剂表面官能团的种类和数量的改变,以及活性组分的增加。吸附剂改性的主要方法包括:强还原改性、强氧化改性、酸碱改性及金属改性等方法。
怎么判断买的是活性炭还是碳化料?
方法有二。
,用烤箱,家用的也可,取5-10g待测样品,150-200摄氏度左右烘烤2小时和4小时,确保门不是密闭的以空气能流通。活性炭的2小时的减重只是水分,通常应该在5-30%之间。如果是炭化料,减重可能达到50-90%,而且烘烤的过程中可能会有明火产生。注意安全防范措施。
第二,就是简单粗暴的办法,取明火火源接触待测样品,酒精灯,打火机或者煤气炉的火焰都行,注意安全即可。待测样品离开明火火源后,有火焰的即是炭化料(或炭火料与活性炭的混合物),无明火或火焰的即是活性炭。
活性炭买什么样的以及在哪购买?是否可用于水质的提升?
活性炭可以用于水质提升吗,一般在什么地方可以购买呢?
满意答案
1、入前的滤池清洗。活性炭投入前对活性炭滤池需采取很严格的消毒措施,用出厂水将滤池内的所有杂质冲洗干净,将浓度为15mg/L的氯水注入滤池,浸泡24小时后将氯水排出,反复将滤池冲洗干净,直至冲洗出水不含余氯为止。
2投入后的浸泡。投入活性炭后立即加入一定量不含余氯的滤后水,浸泡24小时以上,使活性炭湿透。欧美水厂一般将活性炭与水充分混合(在活性炭中加入15%左右的水),用泵打入滤池。这种方式便于活性炭的投入与取出,活性炭在投入过程中已经湿透,但是该方式需要增加附属设备及管道,滤池的造价相应提高,并且在投入过程中炭粒之间有剧烈的摩擦,对其强度有很高的要求,考虑到实际情况,果园桥水厂并未仿效。
3冲洗。在浸泡过程中,所有的细小颗粒和未被浸透的炭会慢慢的浮上水面。经数次反冲洗,炭层中的细小颗粒和未被浸透的炭得以去除,炭粒孔隙中的空气被置换出来,使活性炭的吸附能力得以充分发挥。生产出来的活性炭一般呈碱性,冲洗后其PH值达到中性,不致于引起运行时出水PH值超标。
3反冲洗。反冲洗时冲洗强度需逐渐增加到炭床的膨胀率为30%左右,并稳定保持10~15min。在此过程中,炭床发生分层,即大小颗粒重新分布,细小的颗粒随冲洗水流上升排出滤池。
一般各大商场都可以购买.
褐白煤活性炭的使用范围有哪些? 活性炭在净化有害气体和水质的处理效果上都很好,现在市场中的口碑和评价都很高,在具体选择果壳活性炭的时候都应该看看本身所具备的优势价值,从而在处理的时候才能够知道是不是具备很多的作用,现在市场中销售的都是厂家所生产的,在整体的口碑和评价上都很高。
生产加工企业的有害气体可以有效处理 在使用果壳活性炭的时候就应该知道,本身呈现的是黑色的颗粒状,选择的也不仅仅是很多的材质,就是在一些有害气体的处理效果上确实是很明显,因为桃壳或者是枣壳本身就是的原料,在实际的净化处理效果上很好,在现在市场中的使用范围也很广泛。
工业废水废气的处理效果更好 对于工业企业来说,本身在加工过程中就会产生很多的废水废气,而在具体的处理效果上还是很明显,不仅可以很好的来进行吸附,在具体使用的时候整体的性也是很强,不需要花费很多的成本都可以很轻松的来使用,而果壳活性炭的作用也就可以发挥的更好。
脱色应用 产品采用杏壳类为原料,脱色率其它颗粒活性炭,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。
潍坊活性炭硬度高、耐磨损、抗压性好、在不易在酸、碱溶液中溶解。吸附载污能力强,吸附率为27-50%,亲水性好,抗油浸,易反洗再生,可直接采用滤前水反洗,运行成本低,管理方便等优点,是环保设备理想的填充材料。
果壳活性炭用于污水处理可以达到哪些效果 相信很多环保行业的人们都知道,在处理污水上,要比废气处理的难度高出许多,对于活性炭的要求也更高,主要是因为污水中所含杂质非常多,处理标准也各不相同,因些常常用于净化水质的活性炭就是果壳活性炭,那么果壳活性炭可以改善水质中哪些现象呢?
可以处理水质中的少量不溶性杂质 有机物是污水中常见的物质,有机物种类多且特性不同,有些有机物属于难溶物,且分子自身直径小,但排放后危害却不容小覰,果壳活性炭疏松多孔的特性,让果壳活性炭自身具有很强的吸附能力,对于这类难溶性杂质,果壳活性炭的吸附能力是很强的。
可以处理水质中的可溶性杂质 虽然一些不溶性有机物分子的危害较大,但一些可溶性物质同样让人,如农药等物质,溶解在水中,排放起来对环境构成大威胁,处理起来有相当困难,果壳活性炭依靠强大的吸附能力,不但对于有机物吸附效果到,对于可溶性农药等物质吸附效果也是。
可以净化水质的异味 污水不但含有大量杂质,且十分难闻,在要求果壳活性炭吸附效果的同时,还能够改善水质的异味,果壳活性炭利用自身强大的吸附能力,对于水质中的异味、臭味、性气体有很强的去除效果
临朐县海源活性炭厂,是一家从事活性炭生产20年的生产厂家,产品20多个型号,覆盖不同领域的活性炭使用环境,产品营销全国,质量稳定如一,初心不改,一切为环保事业做出应有的贡献,始终将青山绿水作为自己产品质量的要求。
地址:山东临朐县冶源镇西圈村活性炭再生条件干燥和炭化阶段也在一定程度上影响了再生效果,特别是炭化阶段若开温速度过快则对活性炭的活化阶段有非常不利的影响,
表4-2为实验室回转再生装置所得的再生活性炭的性质状态的变化。
项目 一次使用后的活性炭A 一次使用后的活性炭B
干燥 焙烧 活化 干燥 活化
表观密度/(g/mL3) 0.616 0.546 0.493 0.584 0532 0.502
真密度 1.88 2.13 215 1.88 207 213
微孔容积/mL 0.473 0.590 0.633 0.484 0578 0613
褐白煤活性炭的再生系统
水处理用褐白煤活性炭经过干燥、炭化(热解)与活化这三个步骤使吸附质转化为固定碳后被除去,从而实现再生的目的。根据实际生产经验,整个再生过程一般需要约30min,其中前15min为干燥时间,在这段时间内炭中的水分或者一部分低沸点有机物将被脱除;之后5min是吸附质的炭化(即高温热解)阶段,另有一部分挥发性吸附质在这段时间内亦将逸出;在后10min内被吸附物质产生的固定碳与活化气体反应,使活性炭的孔径重新开放,从而使吸附性能得到恢复。
典型水处理厂粒状活性炭的热再生过程是从接触器把呈浆状的失效炭输送到脱水排水箱,经120℃干燥脱水后将其转移至一个有空气的气压控制的
活性炭酸碱药剂再生
活性炭的吸附主要包括可逆吸附(又称物理吸附)和不可逆吸附(又称化学吸附)。化学吸附是指吸附质分子与活性炭表面的官能团发生化学反应形成圾为稳定的化学键,因此吸附质与活性炭结合牢固,不易脱除,使用酸碱再生的目的就是降低吸附质与活性炭的亲和力,增加吸附质的溶解度从而达到良好的再生效果。酸碱再生法相较于热再生法有许多优点:①可在现场进行。无需卸载、运输、再包装的操作;②由于不经过热解步骤,炭损失几乎没有:@可回收有价值的吸附质;④用适当回收方法可将化学再生剂加以重复使用,酸碱再生法有针对性地选用酸、碱浸洗活性炭(同时辅以加温,搅拌)。使之与吸附质反应生成可溶性盐类,从炭表面脱附达到使炭再生的目的,就再生机理而言,一方面酸碱改变了溶液pH值,可增大活性炭中被脱除物的溶炼度,从而使吸附的物质从炭中脱出;另一方面,酸碱可直接与吸附质发生化学反应,生成易溶于水的盐类。该法特别适用于吸附量受pH值影响很大的场合,再生处理后用水将活性炭洗净即可重新投入吸附应用。此法可直接在活性炭吸附装置中进行再生,设备和运行管理均较方便,而且再生,炭损失小。但由于活性炭的物理吸附和化学吸附同时存在,随着再生次数增加,再生炭的吸附率仍会渐次降低。
废气处理活性炭与颗粒状活性炭的本质区别:
1、从外观来看,蜂窝活性炭基本为多孔正方体,少量长方体和其他形状,带有大量孔隙;柱状活性炭则为不同标准不同长短的圆柱状;
2、操作方面,蜂窝活性炭操作简单、便利,直接堆放即可运用,如若气体浓度大,可放置双层吸附床;柱状活性炭操作不妥的话,很简单形成设备阻塞;
3、作用来看,蜂窝活性炭孔隙兴旺,触摸面积大,吸附作用天然就强,一起孔隙有助于空气流通;柱状活性炭吸附能力强,但关于浓度高的气体,为作用需要加大投放量,就简单阻塞管道,操作难度就相应添加;
4、性价比来看,蜂窝活性炭饱和后就会失去吸附作用,而蜂窝活性炭是不行 的,属于一次性产品;柱状活性炭用过之后能够经过高温煅烧和其他方法,多此反复运用;
5、运送来看,蜂窝活性炭属于易碎品,运送过程中要轻拿轻放,不然很简单大面积破碎;柱状活性炭能够放置在吨袋、包装袋中,便利运送;
6、价格来看,蜂窝活性炭价格和柱状活性炭价格区别不大,由于蜂窝活性炭和柱状活性炭多以煤制品加工成,价格距离主要体现在加工环节,但防水型蜂窝活性炭由于加入了特殊的粘合剂,防水蜂窝活性炭的价格要比柱状活性炭的价格高出不少。防水型蜂窝活性炭 防水型蜂窝活性炭大量应用在低浓度,大风量的各类有机废气净化系统中。被处理废气在通过防水型活性炭方孔时能够充分与活性炭接触,吸附效率可达67.16%,风阻系数小,具有优良的吸附,脱附性能和气体动力学性能,可广泛用于净化处理含有甲本,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。采用防水型活性炭的环保设备废气处理净化,吸附床体积小,设备能耗低,能够降低造价和运行成本,净化后的气体完全满足环保排放要求。
耐水型活性炭产品特性: 大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。被处理废气在通过耐水型活性炭方孔时能够充分与活性炭接触,吸附效率可达67.16%,风阻系数小,具有优良的吸附、脱附性能和气体动力学性能,可广泛用于净化处理含有甲本,二甲本、本、等本类、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。采用耐水型活性炭的环保设备废气处理净化,吸附床体积小,设备能耗低,能够降低造价和运行成本,净化后的气体完全满足环保排放要求。 蜂窝状活性炭 防水型蜂窝活性炭 废气处理/空气净化吸附活性炭 气相吸附(空气净化)蜂窝活性炭是一种用途十分广泛的多孔性炭吸附剂,它是利用木质炭、和无烟煤等作为原料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。它具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质,以达到除臭和去污提纯等目的。蜂窝活性炭具有发达的孔结构、的比表面、特异的表面官能团、稳定的物理和化学性,是优良的吸附剂、催化剂或催化剂载体。
蜂窝活性炭 1、耐水型活性炭产品特性 耐水型活性炭具有比较面积大,微孔结构,高吸附容量,高表面活性炭的产品,在空气污染治理中普遍应用。选用耐水型活性炭吸附法,即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触,废气中的污染物被吸附分解,从而起到净化作用。用耐水型活性炭可不同程度去除的污染物。 2、耐水型活性炭使用说明 治理空气污染采用耐水型活性炭,有两台吸附器并联组成,即可用于处理间歇排气,有可用于连续排气,其中一台进行吸附,另一台吸附器进行脱附再生,把脱附的污染物催化燃烧后排空。 使用耐水型活性炭要尽量避免高温,因为高温会降低吸附量,吸附效果会因温度上升而下降。同时要避免气体中的高含尘量,因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔,增大风阻,降低吸附效果,在这种情况下要在耐水型活性炭前面加装滤尘装置,才能提和使用寿命。 3、耐水型活性炭技术参数 主要成份 活性炭 正常抗压强度 大于0.8MPa 常用规格 50*50*100mm、100*100*100mm 使用温度 小于400摄氏度 孔密度 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 空塔 风速 0.8米/秒 比表面积 大于700平方/克 外观 产品表面平整,没有裂纹注:其它规格可按用户要求生产.
治理空气污染是采用蜂窝活性炭活性炭,有两台吸附器并联组成,即可用于处理间歇排气,有可用于连续排气,其中一台进行吸附,另一台吸附器进行脱附再生,把脱附的污染物催化燃烧后排空。 使用耐水型活性炭要尽量避免高温,因为高温会降低吸附量,吸附效果会因温度上升而下降。同时要避免气体中的高含尘量,因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔,增大风阻,降低吸附效果,在这种情况下要在耐水型活性炭前面加装滤尘装置,才能提和使用寿命。
山东临朐县海源活性炭厂,位于潍坊市临朐县冶源镇西圈村,建厂多年来,经不断发展,现已成为一家综合性滤料厂家,产品有:各种型号用途活性炭,广泛应用于污水处理、工业废气吸附、饮料水处理、净水过滤、电厂水预处理、废水回收前处理、生物法污水处理。 临朐县海源活性炭厂,是一家从事活性炭生产20年的生产厂家,产品20多个型号,覆盖不同领域的活性炭使用环境,产品营销全国,质量稳定如一,初心不改,一切为环保事业做出应有的贡献,始终将青山绿水作为自己产品质量的要求。
地址:山东临朐县冶源镇西圈村
褐白煤活性炭 柱状活性炭以椰壳,木屑、煤质为原料,经过一系列的生产工艺精制而成。外观黑色圆柱形颗粒,广泛用于气体处理、污水处理、脱硫脱硝、溶剂回收、制氮机、空分设备、油漆车间等领域。木质柱状活性炭燃点温度4504℃(根据不同产品而定) 木质柱状活性炭分类: 柱状活性炭以原材料分类可以分为三种,一种是以木屑、木材为原材料,我们称为木质柱状活性炭,一种我们是以煤、煤炭为原材料生产的产品为煤质柱状活性炭,一种是以椰子壳为原材料,我们称为椰壳柱状活性炭,因为这三种活性炭采用的原料不同,用途也不同。 木质柱状活性炭用途: 广泛使用在:生活污水、化学废水、自来水厂、气体脱硫、净化空气、化工行业等领域。 木质柱状活性炭优点: 由于的木材,椰壳为原料,制成的柱状活性炭是低于传统的煤柱状炭,杂质少,气相吸附值,CTC占优势。 煤质柱状活性炭具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、机械强度高、床层阻力小、化学稳定性好、易再生、耐久性好等优点。 产品孔径分布合理,达到吸附和解吸,从而大大提高产品的使用寿命(平均为2到3年),是普通煤的1.4倍。
褐白煤活性炭作用: 煤质柱状活性炭广泛使用在工业和食品行业生产当中,如石化行业的无碱(精制脱硫醇)、乙烯脱盐水(精制填料)、催化剂(钯、铂、铑、等)、水净化及污水处理;电力工业和化学工业的发电厂水处理及保护;化工催化剂与载体、气体净化、溶剂回收及油的脱色、精制;食品饮料行业,酒,味精母液及食品的精制、脱色;黄金提取液、黄金工业回收;环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化;滤嘴、吸附除味、木板防潮,汽车汽油蒸发污染吸附及相关的行业,各种浸渍剂液的制备等。煤质柱状活性炭在未来将有一个良好的发展前景和广阔的销售市场。 煤质柱状活性炭特性: 由于原煤制成的煤质柱状活性炭比传统的煤质活性炭性能要搞,具有粉尘少、杂质少、气相吸附值高等特性 煤质柱状活性炭具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、机械强度高、床层阻力小、化学稳定性好、易再生、耐久性好等优点。产品孔径分布合理,达到吸附与脱附,从而大大提高产品的使用寿命(平均2-3年),是普通煤质炭的1.4倍。 煤质柱状活性炭适用性: 1、气相吸附; 2、回收(苯系气体、醋酸纤维行业中的回收); 3、杂质和有害气体祛除,废气回收; 4、炼油厂、加油站、油库过量汽油回收; 5、用于活性炭催化均四脱HCl制备三氯乙烯。