净水器中常见的活性炭有哪些?1.粉末活性炭(PAC)粉末活性炭实际上是粒度更细小的颗粒活性炭。由于颗粒细小,比表面积大,它的吸附效果优于常用的颗粒活性炭。2.颗粒活性炭(GAC)这是在净水器中常用的活性炭。颗粒越小,吸附能力越好,但水的阻力(进出口压差)越大,越容易漏炭,因此净水器制造厂应选择粒度合适的颗粒。在大型水处理设备中,常选用10-24目(直径),小型家用净水器由于炭柱高度短、流速快、水与活性炭接触时间短,建议选用16-32目(直径)。3.活性炭纤维毡(ACF)按原料不同,它又有二种:一种是以粘胶纤维长丝为原料,加工成布,经炭化、活化、高温处理而成;另一种是以聚丙烯碃基纤维为原料,加工成毡,经预氧化、炭化、活化、高温处理而成。平均孔径前者为17-26A,后者为10-20A。4.烧结活性炭滤芯(CTO)又称碳棒滤芯、压缩活性炭滤芯。是由颗粒活性炭加入粘结剂(如PE树脂)加温烧结挤压成型,滤芯外层往往还包有白色聚丙烯(PP)无纺布。烧结活性炭滤芯兼有吸附和过滤(平均孔径3-20um)二种功能,但其过滤功能低于PP熔喷滤芯,吸附功能低于颗粒活性炭滤芯。以上4种就是净水器中常见的活性炭类型。卡博特.诺蕊特活性炭(Cabot Norit Activated Carbon),成立于1918年.cabot活性炭NORIT GL90
活性炭是一种既传统又现代的材料,由于其独特的孔隙结构和表面官能团,活性炭具有化学稳定性、比表面积、机械强度及良的耐酸、耐碱和耐热的性能。椰壳是制造活性炭的较好原料,因为椰壳具有良的天然结构,易于形成发达的微孔结构,从而形成巨大的有效吸附表面积,经研究表明,每克椰壳活性炭大约有500~1500m2的表面积。用纯椰壳制造的活性炭富有高纤维、高密度、毛细孔分配均匀和吸附力强等点,较适于废气和净水处理,价廉物美,在国际市场上十分。 2、椰壳活性炭的用途 活性炭的制备是目前椰壳深加工的主要产品,椰壳被烧成椰壳炭,进一步活化制成椰壳活性炭。1吨椰壳可以加工300千克左右的椰壳炭,可进一步提炼出120千克左右的椰壳活性炭。作为一种良的功能强大的吸附剂,椰壳活性炭的用途非常,可用于净化空气和饮用水,从天然气中提取汽油、提纯煤油、氨和乙炔,过滤毒气,高纯度活性炭NORIT GBSPCabot Norit公司生产高纯度血透水处理用活性炭ROX0.8,用于去除血液透析诊所的水中的氯和氯胺,保护透析膜。
使用蜂窝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,在这种情况下要在蜂窝活性炭前面加装滤尘装置,才能提高效和使用寿命。3、蜂窝活性炭技术参数主要成份活性炭正常抗压强度大于常用规格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.蜂窝活性炭产品特性:大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。被处理废气在通过蜂窝活性炭方孔时能够充分与活性炭接触,吸附效率可达,风阻系数小,具有优良的吸附、脱附性能和气体动力学性能,粉状活性炭可用于净化处理含有甲苯,二甲苯、苯、等苯类、酚类、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。采用果壳活性炭的环保设备废气处理净化效率高,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。
含酚废水是一种很典型并且存在工业有机废水,其主要来自于煤气、炼油、焦化以及苯酚或酚、醛为原料的制药、化工等生产过程。苯酚属于毒性较强的化学危险品,可被呼吸道、皮肤以及消化道所吸收,人体摄入一定量的苯酚就会出现急性中毒症状。苯酚能与人体或者是生物的蛋白相结合并使其变性,导致人体组织损伤甚至坏死,引起生物的中毒。苯酚其数量之大、来源之广、危害之严重,已经被列入各国水污染控制中重点解决的有毒有害废水。酚类化合物作为一种典型的持久性有机污染物,其污染和治理技术都应该得到的关注。 2、含酚废水的处理现状目前用于治理苯酚的技术主要有吸附技术、生物降解技术、光催化降解技术等方法,较为常见的有生物处理法和活性炭吸附法。采用生物处理法处理苯酚废水,在处理前需要先进行一些必要的预处理工作,同时要提供适合微生物生长的条件。 目前用于治理苯酚的技术主要有吸附技术、生物降解技术、光催化降解技术等方法,较在处理前需要先进行一些必要的预处理工作,同时要提供适合微生物生长的条件。在的孔隙结构和巨大的比表面积,所以活性炭更加适用于吸附相对分子量在45~130之间的低浓度的有机物。Cabot Norit高纯度活性炭:CA1, CA3, CN1, CN4, CG1, SX1, SX2.
活性炭改性的目的是通过改变活性炭表面官能团的类别和数量,来增强活性炭对特定吸附的吸附能力。如何使目标物(即所要吸附的原子、分子或离子)与活性炭之间的吸附处于势地位,是提高活性炭吸附效率的关键,这就需要对活性炭进行有目的、有针对性的改性。 4.1酸性改性活性炭 用酸对活性炭进行改性,主要是利用酸的强氧化性对活性炭表面进行处理,以提高活性炭中酸性集团的含量,从而增强对极性物的吸附能力。一般情况下活性炭属于非极性物,由于它属于疏水性,所以可以在水溶液中有效的吸附各种非极性的有机物,但是对于溶液中具有一定极性的亲水性的溶的吸附来说就比较困难了。 4.2碱性改性活性炭 活性炭的改性采用浓度为10%的氨水,经研究表明,活性炭经过改性后,在活性炭的表面处出现了多处塌陷,原来的孔隙结构遭到碱性试剂的破坏,暴露出了更多的内部构造,从而表面积有所增加卡博特诺芮特生产各种形式和尺寸的活性炭,有极精细粉末活性炭,颗粒活性炭和柱状活性炭。活性炭诺蕊特 NORIT KB-EVN
Cabot Norit提供净化气体洗涤液用活性炭吸附床的设计咨询.cabot活性炭NORIT GL90
为了保证生物活性炭滤池的运行,需要对其进行适宜的反冲洗,通过研究,对不同反冲洗方式对传统及新型中置生物活性炭滤池两种系统运行的影响。对于传统O3-BAC工艺,反冲洗不仅能够缓解和减少微型生物穿透,还利于工艺的优化控制。在南方典型湿热地区,当缩短反冲洗周期至3~5d时滤池出水中的肉眼可见微型生物会大量减少,若反冲洗时加氯可进一步控制微型生物滋生;在水冲洗阶段采用低-高-低强度组合的水冲洗方式,可将炭滤池冲洗得更干净,而且有利于改善初滤水水质。对于新型中置生物活性炭滤池工艺,优化的反冲洗方式能保证生物活性炭滤池运行。研究表明,反冲洗方式为气-水联合反冲洗,反冲洗周期可延长到7d,并且能有效控制水头损失;反冲洗后炭滤池的初滤水被后置砂滤池处理,不会对系统出水水质造成影响。生物活性炭滤池利用活性炭高比表面积、高孔隙率的特点,能富集微生物、迅速吸附水中溶解性有机物,为微生物的聚集和繁殖提供了良好的场所,微生物吸附到活性炭上的有机污染物进行降解,从而达到处理污水中有机污染物的目的。在具体应用时还应依据水质特点与其他工艺联合使用以达到好的处理效果。cabot活性炭NORIT GL90
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