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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。
柱状活性炭以优质煤、椰壳、木屑为原料,经系列生产工艺精加工而成。外观呈黑色圆柱形颗粒,广泛应用于气体处理、污水处理、脱硫脱硝、溶剂回收、制氮机、空分设备、喷漆车间等领域。柱状活性炭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,溶剂回收等方面也比较广泛。
柱状活性炭应用于工农业生产的各个方面,如石化行业的无碱脱臭(精制脱硫醇)、乙烯脱盐水(精制填料)、催化剂载体(钯、铂、铑等)、水净化及污水处理;电力行业的电厂水质处理及保护;化工行业的化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精制;食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的精制、脱色;黄金行业的黄金提取、尾液回收;环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化;以及相关行业的香烟滤嘴、木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制,各种浸渍剂液的制备等。活性炭在未来将会有极好的发展前景和广阔的销售市场。
柱状活性炭对水体中的挥发性有机物有比较好的吸附效果,可使水体中各种挥发性有机物去除率达到25%~65%。比较各种不同分子量有机物的吸附规律可以看出,对于挥发性有机物,分子量越大,它们的去除率就越高。这与苯酚与阳离子嫩黄的吸附规律类似,即对于水体中的小分子有机物而言,分子量越大,越容易被活性炭吸附。
活性炭对分子量小于480以下的可提取有机物有着很好的去除效果,而对大分子有机物的去除效率很低。这主要是由于活性炭的微孔结构空问位阻效应,太大的有机物分子不能进入到活性炭的孔隙内部,只能在活性炭的表面吸附,通过对活性炭对挥发性及有机物的吸附效果进行对比得出以下结论:活性炭对挥发性有机物与可提取有机物吸附有着较大的差别。挥发性有机物随分子量的增大,其吸附效果越好,而可提取有机物随分子量的减小,其吸附效果越好。这主要是由于挥发性的有机物主要是一些极性比较小的有机物,而可提取的有机物是极性比较大的有机物,活性炭本身可以看作是一个非极性吸附剂,对水中非极性物质的吸附能力大于极性物质的吸附能力。而且,吸附质分子大小与活性炭呈一定比例时,有利于吸附。对于极性较小的分子,分子量越大,越有利于吸附。
主要结论:活性炭对水体中各种有机物的吸附有非常大的竞争性,其对各种有机物吸附量的大小不仅与有机物的分子结构有关,而且与水体中有机物种类的多寡有关。同时,对于挥发性有机物与可提取有机物,它们在活性炭上的吸附量与分子量的大小关系截然相反。可提取有机物随分子量的增大,其吸附性能减弱;而挥发性有机物随分子量增大起吸附性能亦增大。
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 。微过滤所用的过滤介质具有类似筛网状的结构,是由天然或合成高分子材料所形成的。果壳活性炭具有形态较整齐的多孔结构。孔径分布较均一。
污水处理,果壳活性炭用于水净化及污水处理,微过滤是一种精密过滤技术。它的孔径范围一般为0.05~I0//m,介于常规过滤和超滤之间,是属于以压力为驱动力达到分脔和浓缩的目的,无相态的变化和界面质量的转移,与常规过滤有所区别。常规过滤一般分深层过滤和筛网状过滤。它所用的介质,如纸、石棉、玻璃纤维、陶瓷、布、毡等,都是一些孔形极不憋齐的多孔体,孔径分布菹围较广,无法标明它的孔径大小,过滤时粒子是靠陷入介质内部曲折的通逍而被阻留.阻留率B6压力的増加而下降,介质厚,对颗粒的容纳撒大,用于一般澄淸过滤。
反渗透系统的水源一般为天然水,而天然水中的有机物含量复杂,研究认为,果壳活性炭对分子量在500~3000的有机物有很好的去处效果,对于分子量小于500和大于3000的有机物没有去除效果。上述果壳活性炭的吸附指标的分子量在200以下,而天然水中有机物主要包括腐植酸、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天然水中有机物的吸附能力。所以在选择以天然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。
球形活性炭除了具有活性炭所拥有的吸附性能外,还有着其他多种特点。球形活性炭采用以沥青为原料的生产方法,产品性能稳定。此外,SAC的特点是采用高品质的沥青,其球化过程不使用粘结剂,且在流动状态下保持均匀的不熔化和活化而制的。小颗粒、高填充性,高流动性,高纯度、低灰粉,高强度、高耐磨性,窄粒度分布,根据平均粒径分类,BAC分为4类。1.0.2-0.4mm 2.0.4-0.6mm 3.0.6-0.9mm 4.0.9mm及以上。
工业界使用的有机溶剂各种各样,在优良产品问世的同时,部分有机溶剂被排放到大气中形成污染,产生深刻的社会问题。为此,日本某化工工程公司利用球形活性炭开发了,溶剂回收装置,在国内外的电器、化学、汽车工业,制药等行业,已经建立了400多套装置。节能、无排水溶剂回收及脱臭装置,得到了大家的一致好评。
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。
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