桃城黄金活性炭生产厂家--VOT型号

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黄金提纯活性炭吸附机理 黄金提纯活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散速度越快,活性炭的吸附能力就越强。 吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。吸附能力的大小是用吸附量来衡量的,吸附速度是指单位时间内单位重量的吸附剂所吸附的量。在水处理中,吸附速度决定了吸附剂与污水的接触时间。 活性炭发生的主要是物理吸附,大多数是单层分子吸附,其吸附量与被吸附物的浓度服从地负海涵单分子层吸附等温方程 :
大部分标准将活性炭按照两部分进行分类:一部分按制造使用的主要原材料,另一部分按制造使用的原材料及对应的产品形状组合分类。 活性炭按制造使用的主要原材料分为四类:煤质活性炭、木质活性炭、合成材料活性炭和其他类活性炭。按制造使用主要原材料及对应的产品形状组合分类分为16种类型。其中,煤质活性炭分为:柱状煤质颗粒活性炭、 破碎煤质颗粒活性炭、粉状煤质颗粒活性炭、球形煤质颗粒活性炭。木质颗粒活性炭分为:柱状木质颗粒活性炭、破碎状木质颗粒活性炭、粉状木质颗粒活性炭、球形木质颗粒活性炭。合成材料活性炭分为:柱状合成材料颗粒活性炭、破碎状合成材料颗粒活性炭、粉状合成材料颗粒活性炭、成形活性炭、球形合成材料颗粒活性炭、 布类合成材料活性炭(炭纤维布)、毡类合成材料活性炭(炭纤维毡)。其他类活性炭,指除上述三种类型活性炭外,由其他原材料(如、石油焦等)制备的活性炭,这类活性炭,在产品形状分类中,暂列了沥青基微球活性炭。详细分类

黄金提纯活性炭应用简史 (1)国外应用简史 公元前约3750年,古埃及就有使用木炭的记载。 1900年英国人发明以金属氯化物炭化植物来制造活性炭的方法。 1917年一战双方均已在里使用活性炭。 1927年美国芝加哥自来水厂发生了恶臭事故,此后活性炭被广泛应用于自来水除臭。 1930 年个使用粒状活性炭吸附池除臭的水厂建于美国费城。 20世纪60年代末70年代初,由于煤质粒状炭的大量生产和再生设备的问世,发达开展了利用活性炭吸附去除水中微量有机物的研究工作,对饮用水进行深度处理。粒状活性炭净化的装置在美国、欧洲、日本等国陆续建成投产。美国以地面水为水源的水厂已有90%以上采用了活性炭吸附工艺。 20世纪50年代初,我国才开始生产活性炭。 20世纪60年代末期,开始利用活性炭去除受污染的水源水的除臭、除味。 活性炭主要作为固体吸附剂,应用在化工、医药、环境等方面,用于吸附沸点及临界温度较高的物质及分子量较大的有机物。在空气净化、水处理等领域应用也呈现出应用量增长的趋势,炭如高比表面积炭、高炭、纤维炭已渗透到、电子、通讯、能源、生物工程和生命科学等领域

黄金提纯活性炭再生方法 (1)热再生法 热再生法是应用成熟的活性炭再生方法。处理有机废水后的活性炭在再生过程中,根据加热到不同温度时有机物的变化,一般分为干燥、高温炭化及活化3个阶段。在干燥阶段,去除活性炭上的水分等可挥发性成分。高温炭化阶段是使吸附在活性炭上的部分有机物汽化脱附,部分有机物发生分解,以小分子物质脱附出来,残余的成分留在活性炭孔隙内成为固定炭。活化阶段是通入CO2、CO或水蒸气等气体,清理活性炭内部结构的微孔,使其恢复吸附活性。再生工艺的核心是活化阶段。 热再生法的再生效率比较高,时间短,应用比较范围广泛,但再生过程中炭损失较大,可达5%~10%。同时再生后的炭机械强度有所下降,吸附效率也会有所降低,多次重复再生后丧失吸附性能。 利用微生物的新陈代谢,将吸附在活性炭上的污染物质氧化降解的方法称作生物再生法。活性炭的孔径一般只有几纳米,微生物很难进入其孔隙内部,通常微生物细胞酶可以流至细胞胞外,通过活性炭对酶的吸附,在炭表面形成酶促中心,分解污染物,达到再生的目的。生物法的投资和运行费用相对较低,但再生时间较长,水质和温度对再生效果的影响很大。同时,微生物处理污染物的选择性,且一般不能将所有的有机物分解成CO2和H2O,其中间产物仍残留在微孔中,多次循环后再生效率会明显降低。 湿式氧化再生法 湿式氧化再生法是指在高温高压的条件下,用氧气或空气作为氧化剂,将处于液相状态下吸附的有机物氧化分解成小分子物质的一种处理方法湿式氧化再生法操作比较简单、对吸附能力的影响小,炭损失率较低,通常适合处理毒性高,生物难降解的有机物。 [10] 以上均为传统再生方法,通常,传统的活性炭再生方法还有以下共同的不足:①活性炭损失较大;②再生后吸附能力会有明显下降;③再生时产生的尾气会造成二次污染。 [10]随着科技发展,出现了一些新兴再生方法

种活性炭微波再生法 微波再生法是采用热再生法的原理而逐渐发展起来的活性炭再生方法。活性炭所吸附的吸附质中大多数是强性物质,它们比活性炭吸收微波的能力强,因此可以用热解吸的方法来再生。吸附的性分子,由于微波诱导而化,相互碰撞、摩擦产生高热量,从而将微波能量转化为热能。被吸附的水和有机分子受热挥发和炭化,孔道重新打开,恢复吸附活性。同时,活性炭本身吸收微波而升温,因温度过高而燃烧,导致燃烧失去一部分炭,炭孔径扩大。 微波再生方法的特点是加热时间短、再生,同时因为加热过程中是进行选择性加热,能耗很低。然而,微波再生方法还不够成熟,很多重要问题需要亟待解决:①微波加热的机理研究不够深入,需要建立模型,获得更均匀的微波场;②微波发生器大多由家用微波炉改装,的微波再生加热装置亟待设计和开发。
特种活性炭超临界流体再生法 超临界流体(SCF)的优点是密度大,溶解度大,传质速率高,扩散性能好,表面张力小。吸附的有机物容易溶于SCF溶剂。通过改变温度和压力,可以有效地将有机物与SCF分离,达到活性炭再生的目的。 超临界流体(SFE)法再生活性炭中,常用的超临界流体为超临界CO2。该法对吸附类型是化学吸附的有机物再生效率不高,同时对工艺的技术及设备材料的要求比较高,投资费用大。该方法的研究还大都处于实验室规模,离实现工业化还有一定差距。
特种活性炭电化学再生法 电化学再生法是一种的新型活性炭再生方法,近几年研究活跃。在两电之间,填充吸附饱和后的活性炭,同时加入一定的电解液,通入直流电场,活性炭在电场作用下化,一端呈阳,另一端呈阴,形成微电解槽,分别发生还原反应和氧化反应,吸附在活性炭上的大部分污染物发生分解,小部分发生脱附。该方法操作简单、、能耗低,处理对象相对广泛。

碳基活性炭用途:    碳基活性炭被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化生活、工业水质净化及气相吸附,如电厂、石化、炼油厂、食品饮料、制糖制酒、医药、电子、养鱼、海运等行业水质净化处理,能有效吸附水中果壳活性炭 的游离氯、、和其它有机污染特,特别是致突变物(THM)的前驱物质,达到净化除杂去异味。还可用于工业尾气净化、气体脱、石油催化重整,气体分离、变压吸附、空气干燥、食品保鲜、、解媒载体,工业溶剂过滤、脱色、提纯等。气体的分离、提纯、净化;回收;制糖、味精、医药、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。产品更具脱色、提纯、除杂、除臭、去异味、载体、净化、回收等功能。   主要用于食品、饮料、纯净水过滤、电厂锅炉废水处理、生活用水和工业用水的除氯、除异味及液体过滤、环保活性炭,能有效水中、、铅、、重金属等有害物质。

果壳活性炭在使用过程中,尤其是在处理污染物的环境中,期间果壳活性炭在吸附过程中所吸收的会在活性炭中大量繁殖增生,并且导致出水中菌落总数超标,所以在水处理及空气净化中的果壳活性炭是需要定时的去处理,以免造成二次污染,那么如何防止已经使用过的活性炭造成二次污染呢?先,我们要分批次、分周期的去更换活性炭,把换下来的果壳活性炭进行加温、暴晒等处理,以起到和清理作用。如果对于工程质量要求较高的就需要更换新的活性炭或者对已使用过的活性炭再次活化,使我们的工程得到大的效益保障。 果壳活性炭选用果壳为原料,采用的工艺精制而成。外观为黑色不定型颗粒,具有孔隙结构发达、比表面积大、化学性能稳定、易再生、等优点。 由于果壳活性炭对水中的预处理要求高,而且活性炭价格较昂贵,因此在废水处理中,果壳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。 果壳活性炭硬度高、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。
购买活性炭时,可以考虑以下几点: 1. 确定用途:活性炭有不同的种类和用途,例如吸附气味、净化水质、净化空气等。需要根据自己的需求选择合适的活性炭产品。 2. 选择:选择的活性炭产品,,安全放心。 3. 规格和尺寸:根据需要选择合适的规格和尺寸,确保能够达到预期的效果。 4. 寿命和更换周期:了解活性炭的寿命和更换周期,选择适合自己使用频率的产品。 5. 价格:价格也是选购活性炭时需要考虑的因素之一,可以根据自己的预算选择适合的产品。 6. 网上购买或者实体店购买:可以根据个人喜好选择在网上购买还是实体店购买,但需要注意看清产品详情和信誉。

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