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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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活性炭具有吸附性能、催化性能,它不溶于水和其他溶剂,具有物理和化学上的稳定性。除了高温下同氧接触、同臭氧、氯、重铬酸盐等强氧化剂反应外,在实际使用条件下都 为稳定。由于活性炭作为吸附剂的优异特性,所以活性炭的用途非常广泛。 我国活性炭目前多在葡萄糖、医药和味精生产中使用,在环境保护、作催化剂和催化剂载体中的应用还不够广泛。
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。
目前我国大部分城市水源受到不同程度污染,常规处理工艺不能有效工作的情况下,活性炭可作为饮用水处理深度处理、预处理的有效手段,从而针对活性炭去除饮用水中有机物质的研究很有意义。在预处理方面,因新型吸附材料的发展,使吸附预处理具有较好的应用前景;在深度处理方面,臭氧-生物活性炭技术已成为微污染水处理的主流工艺。今后的水处理技术将越来越强调将物理、化学、生物等方法有机结合起来,充分发挥各自的技术特点和优势进行综合治理,以达到 成本下的 去除效果。当然,要真正解决饮用水水质问题,除加强水处理工艺技术发展外,还应加强源头控制,加强环境保护的宣传,提高全民的环境意识等。
贵阳果壳活性炭
煤质颗粒状活性炭主要产品参数:型号
颗粒(目)
强度(%)
碘值(mg/g)
灰份(%)
煤质颗粒状活性炭主要用途
HXT-40
Φ1.5mm
≥90
≥950
≤12
煤质活性炭用于浸渍各种化学试剂、用于脱硫、防护、防毒面具、气体净化等
HXT-41
Φ3.0mm
≥90
≥900
≤12
煤质活性炭用于黄金矿山尾液处理
HXT-42
Φ3.0mm
≥95
≥950
≤12
煤质活性炭用于酒类、饮料的脱色、净化
HXT-43
Φ3.0mm
≥90
≥900
≤12
煤质活性炭用于水工厂处理、工业用水处理
HXT-44
Φ4.0mm
≥90
≥1000
≤12
HXT-45
Φ8-13mm
≥90
≥950
≤12
煤质活性炭用于各类污水处理
HXT-46
Φ4.0mm
≥90
≥900
≤15
HXT-47
Φ7.0mm
≥95
≥950
≤12
煤质活性炭溶剂回收、气体分离、空气净化、烟气脱硫【煤质活性炭简介】:煤质活性炭采用优质煤为原材料,经过炭化→冷却→活化→洗涤等一系列工序研制而成。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。
圆柱形活性炭又称柱状炭,一般由粉状原料和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制成。也可以用粉状活性炭加粘结剂挤压成型。
【煤质活性炭优点】:具有发达的孔隙结构,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。
【煤质活性炭应用】:1.水处理行业: 自来水、工业用水、污水处理,纯净水、饮料、食品、医药用水
2.空气净化:除杂、除味,吸咐,除甲醛,苯、甲苯、二甲苯、油气等有害气体物质
3.工业:脱色,提纯,空气净化 4. 养鱼:过滤 5. 试剂:催化剂及催化剂载体
【煤质活性炭按生产工艺分类】:煤质柱状活性炭 煤质粉状活性炭 煤质破碎颗粒活性炭
活性炭去除总有机碳,通过活性炭吸附评估了由提炼工业产生的排出物中存在的总有机碳(TOC)的去除。研究中考虑的排放物是浓缩蒸汽蒸煮,具有高度的环境负担,所以传统的生物和化学处理不充分或经济上不可行。为了评估变量的效果,Fe(II)的浓度和氧化剂(H 2 O 2)的剂量,使用响应面方法。在吸附研究中,考虑了pH,吸附和接触时间的影响。
在这篇本内容中,我们评估了活性炭吸附过程和氧化处理(光催化)耦合的协同作用,用于去除蒸汽中存在的总有机碳(TOC)等污染物处理过程中产生的冷凝物。污染物的代表性样品直接从当地提炼工业的残余废水中提取,不再进行额外的处理。根据“饮用水和残余水分析标准方法”进行物理和化学特性分析。对于光催化测试,使用FeCl 3·6H 2 O和H 2 O 230%v / v,同时用活性炭作为吸附剂材料进行吸附。对于光催化和吸附测试,通过加入3M KOH溶液和3M HCl进行pH调节。
活性炭对总有机碳(COT)的吸附,从由有机材料获得的活性炭的表面的显微照片在呈现过程中产生的产物,用这证实了结构和这种材料的典型孔隙率。从活性炭的红外光谱(图2)获得的结果与振动谱带一致。在光谱中,观察到四个感兴趣的带。一个位于3200和3600cm-1之间,与羟基和羧酸的振动相关,另一个位于2700和3000cm-1之间,与羧基和羰基相关(1000-1200cm-1)和1550和1680cm-1与醌相关联。
对于具有官能团相关联的吸附现象增加对应于所述频带3200-3600cm-1之间的信号的存在证明(拉伸振动相关联OH醇和羧酸),2700-3000cm-1(带有羧酸和羰基化合物基团相关联)和在范围1000至1200cm-1(相关羰酸基团)。注意2250-3300cm-1之间相关联的带的外观与该链接N + -H(离子),用于氨的吸附。在图3中 显示了pH对污染物中TOC吸附的影响。
在酸性介质(约50%)中获得大的去除率。高于pH 3.0观察到在流出物中去除该污染负荷的降低。在图4示出了活性炭剂量对TOC去除存在于污染物的效果。活性炭的提高剂量增加而增加的污染物去除的水平,但是,在较高浓度情况下不会增加去除水平,因为活性炭的吸附水平在一定数值中达到了平衡。从所得结果中,选择2.5g的活性炭剂量。从这个数值来看,总有机炭TOC去除率约为80%。
对于利用光催化预处理,获得了67.39%的TOC去除率。一旦这种流出物进入活性炭吸附过程,增加了20.01%的去除率。关于为偶联确定的去除,获得了87.47%的TOC含量的去除。对于通过吸附预处理后,得到78.71%的去除率。经光催化处理的废水达到了13.1%的去除率。对于耦合,污染物的总有机碳去除率为91.92%。所以通过先使用活性炭吸附再进行光催化实现了总有机炭(TOC)的大的去除率。
结果表明,两个变量(Fe(II)剂量和H 2 O 2体积))显着影响TOC的去除。该过程的平衡表明,吸附发生在单层的均匀表面上,其中单独的固定位点也仅吸附一个分子。在动力学行为中确定了短的吸附期,在这一点上可以注意到TOC浓度在与活性炭接触时趋于稳定。数据被调整为伪二阶模型,表明该过程由化学吸附现象支配。在评估的条件下,两种技术显示可接受的去除百分比。去除百分比耦合吸附/光催化了较大的相对于光催化/吸附系统然而,差异不显著。
锰砂滤料是采用国内质量优良、晶粒致密、机械强度大、化学活性强、不易破碎、不溶于水的天然锰矿砂。经水洗打磨除杂、干燥、磁选、筛分、除尘等工艺成砂。再把加工好的锰砂按一定的级配调合而成。它具有水处理滤料理想的级配比例,使它在单位体积内有的比表面积、强的截污能力、的氧化催化作用和小的反冲洗流失率。
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。
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。
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 。
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。
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。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。
果壳活性炭适用于装修除味、甲醛:装修时每方放一包(大概400G左右)装修除味活性炭,可调控居室空气、污染,吸附装饰材料散发来的氨、甲醛、挥发性有机化合物、笨、甲笨等有害化学气体且能调节居室空间湿度;
果壳活性炭适用于防驻防霉:保藏书画古籍怕霉变虫咬,在柜中置放一包(400G)果壳活性炭,便能使珍贵的书画古籍始终保持本色,安然无恙;果壳活性炭适用于药品保藏:家中药箱里置放一包果壳活性炭,就能有效保藏药品不变质;
果壳活性炭适用于室内除味:厕所里、厨房里、冰箱、鞋柜、鞋内置放一包果壳活性炭,臭味、异味也就消散无踪;果壳活性炭适用于室内环保:在刚装修写字楼、办公室、会议室、宾馆、空调间、娱乐场所、新家具、轿车等场所放上装修果壳活性炭,可除臭、消毒、、甲醇净化空气。
果壳活性炭适用于家具防霉除味:家具放上活性炭,吸附催化功能可轻易让霉菌无繁殖的空间,不但解决了发霉的问题,也去除了讨厌的霉味;果壳活性炭适用于室内除菌:有效去除大肠杆菌、黄葡萄球菌、白癣菌、霉菌、化脓菌、绿脓菌等细菌,抑制如肠病毒、流行性感冒、滤过性病毒等病源的传播;
果壳活性炭适用于室内空气净化:只要你细心观察,现在市场上价格不菲的空气净化器基本上是利用活性炭进行除味、去毒、我们的每一包活性炭就相当于一台小型空气净化器.
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