臺兒莊球狀活性炭生產商
凈水活性炭
凈水活性炭主要用于城市生活飲用水、純凈水、蒸餾水、超純水等制造設備的填裝、脫氯、降油凈化及各種工業污水深度凈化處理。凈水系列活性炭多選用椰子殼為原料,采用先進的生產工藝精制加工而成,產品具有孔隙結構發達,強度高,雜質含量低,顆粒度適當,阻力小,易于再生等優點。對水質凈化有極好的效果,它不但能除去異臭異味,提高水的純凈度。對水中各種雜質如氯、酚、砷、鉛、氰化物、農藥等有害物質也有很高的去除率?蓮V泛用于裝填各類大、中、小型凈水器。
2. 顆;钚蕴4、強度:即活性炭的耐破碎性。適用性:①氣相吸附; ②有機溶劑回收(苯系氣體甲苯、二甲苯、醋酸纖維行業中的丙酮回收) ;③雜質和有害氣體去除,廢氣回收; ④煉油廠、加油站、油庫過量汽油回收。恒韻活性炭特性恒韻活性炭系列;果殼活性炭,椰殼活性炭炭,柱狀煤質活性炭,粉狀活性炭,球形活性炭,型號齊全,各項指標達到國家水處理標準。按孔徑分
凈水活性炭的吸附原理
用活性炭濾料吸附法凈化水就是利用其多孔性固體表面,吸附去除水中的有機物或有毒物質,使水得到凈化。研究表明,活性炭對分子量500-1000范圍內的有機物具有較強的吸附能力;钚蕴繉τ袡C物的吸附受其孔徑分布和有機物特性的影響,主要是受有機物的極性和分子大小的影響。同樣大小的有機物,溶解度越大、親水性越強,活性炭對它的吸附性越差,反之,對溶解度小,親水性差、極性弱的有機物如苯類化合物、酚類化合物等具有較強的吸附能力。
顆;钚蕴砍3糜谖椒肿,顆;钚蕴课叫詻Q定應用性,而吸附性和各種炭型的孔大小分布相關。以水蒸氣活化的泥煤基、 褐煤基和椰殼基粉狀活性炭為例:泥煤基活性炭具有微孔和中孔,顆;钚蕴靠晒┒喾N應用;褐煤基炭具中孔較多,顆;钚蕴慷疫有較大的中孔,提供優良的可入性;椰殼基顆;钚蕴恐兄饕俏⒖,僅適用于低分子的去除。 活性炭作為一種環境友好型吸附劑,具有較強的吸附性和催化性能,原料充足且安全性高,耐酸堿、耐熱、不溶于水和有機溶劑、易再生等優點,對水中溶解的有機污染物如苯類化合物、酚類化合物、石油及石油產品等具有較強的吸附能力,而且對用生物法和其他化學法難以去除的有機污染物,如色度、亞甲基藍表面活性物質、除草劑、殺蟲劑、合成染料及許多人工合成的有機化合物都有較好的去除效果;此外,活性炭對電鍍廢水和冶煉工業廢水中的重金屬也有較強的吸附能力;對水質渾濁有明顯的澄清作用,可以除去水中的異臭、異味,對細菌也有極好的過濾作用。因此,活性炭在水處理中越來越受到重視。但是,由于普通活性炭存在灰分高、孔容小、微孔分布過寬、比表面積小和吸附選擇性能差等特點,加上其表面官能團及電化學性質的一些限制,使其對污染物的吸附去除作用有限,遠遠不能滿足國內外市場的要求。因此,有必要對其結構和性質進行改性,以增大其吸附能力,緩解水污染壓力。吸附過程是污染物分子被吸附到固體表面的過程,分子的自由能會降低,因此,吸附過程是放熱過程,所放出的熱稱為該污染物在此固體表面上的吸附熱。由于物理吸附和化學吸附的作用力不同,它們在吸附熱、吸附速率、吸附活化能、吸附溫度、選擇性、吸附層數和吸附光譜等方面表現出一定的差異。由于活性炭對有機物的吸附能力大,在廢水深度處理中得到廣泛的應用,具有以下優點:柱狀炭
凈水活性炭的應用領域
凈水活性炭可廣泛用于化工、電子、醫藥、印染、食品及生活用水、工業用水、溶液過濾、吸附凈化、除雜,也可用于工業廢水深度凈化?捎行Сコ粑、氯、氰及多種重金屬離子等有害物質和脫色。凈水活性炭一般為柱狀顆粒,比表面積大,微孔發達,機械強度高,吸附速度快,凈化度高,不易脫粉,使用壽命長。
凈水活性炭的技術參數
型號 |
粒度 Size |
碘值 mg/g |
亞蘭甲mg/g |
灰份% |
堆積重 g/L |
強度 % |
水份 % |
2J 1.5 |
Ф1.5 |
≥850 |
≥130 |
≤8 |
-500 |
≥90 |
≤5 |
2J 2.5 |
Ф2.5 |
≥700 |
≥100 |
≤8 |
-500 |
≥90 |
≤5 |
PJ 8x30 |
8x30 |
900-1050 |
150-200 |
≤15 |
400-500 |
90-95 |
≤5 |
PJ12x40 |
12x40 |
900-1050 |
150-200 |
≤15 |
400-500 |
90-95 |
≤5 |
PJ30x100 |
30x100 |
900-1050 |
150-200 |
≤15 |
400-500 |
90-95 |
≤8 |
FJ 200 |
200 |
900-1000 |
140-180 |
≤18 |
|
|
≤10 |
FJ 325 |
325 |
900-1000 |
140-180 |
≤18 |
|
|
|
活性炭吸附是建立在 常規給水處理基礎上,一般設置在砂過濾之后,也可與砂濾料組成雙層濾料過濾或以活性炭過濾代替砂過濾。目前,改性活性炭材料被廣泛用于污水處理領域,在水環境污染治理方面越來越顯示出其誘人的美好前景。[3] 5、再生炭:以用過的廢炭為原料,進行再活化處理的再生活性炭;钚蕴孔鳛橐环N環境友好型吸附劑,具有較強的吸附性和催化性能,原料充足且安全性高,耐酸堿、耐熱、不溶于水和有機溶劑、易再生等優點,對水中溶解的有機污染物如苯類化合物、酚類化合物、石油及石油產品等具有較強的吸附能力,而且對用生物法和其他化學法難以去除的有機污染物,如色度、亞甲基藍表面活性物質、除草劑、殺蟲劑、合成染料及許多人工合成的有機化合物都有較好的去除效果;此外,活性炭對電鍍廢水和冶煉工業廢水中的重金屬也有較強的吸附能力;對水質渾濁有明顯的澄清作用,可以除去水中的異臭、異味,對細菌也有極好的過濾作用。因此,活性炭在水處理中越來越受到重視。但是,由于普通活性炭存在灰分高、孔容小、微孔分布過寬、比表面積小和吸附選擇性能差等特點,加上其表面官能團及電化學性質的一些限制,使其對污染物的吸附去除作用有限,遠遠不能滿足國內外市場的要求。因此,有必要對其結構和性質進行改性,以增大其吸附能力,緩解水污染壓力。吸附原理活性炭80%-90%以上由碳元素組成,這也是活性炭為疏水性吸附劑的原因。除了碳元素外,還包含有兩類摻和物:一類是化學結合的元素,主要是氧和氫,這些元素是由于未完全炭化而殘留在炭中,或者在活化過程中,外來的非碳元素與活性炭表面化學結合,如用水蒸氣活化時,活性炭表面被氧化或水蒸氣氧化;另一類摻和物是灰分,它是活性炭的無機部分。

上一篇文章(http://www.jdzj.com/jiage/3_1074840.html)