诺蕊特 GAC 830活性炭

时间:2024年09月12日 来源:

灰分%灰分是指单位质量活性炭经灼烧所得残渣占原活性炭的质量比例,单位是%。灰分高低主要受原材料的影响。木质类活性炭通常灰分低,经物理法或化学法生产的木质炭灰分在5%以内;果壳和椰壳类活性炭灰分在10%以内;而煤质活性炭的灰分则较高,通常都高于10%。在生产加工中,可以通过酸洗工艺降低活性炭的灰分。在实际应用中,控制灰分是为了避免造成二次污染。4、pH值指活性炭的酸碱度。物理法生产的活性炭通常pH呈碱性,化学法生产的活性炭通常pH值呈酸性。活性炭也可以通过酸洗或者碱洗调节其pH值。测定方法:活性炭在沸腾过的水(去离子水或蒸馏水)中煮沸,测定其冷却滤液的pH值。5、装填密度g/mL或g/L指活性炭经装填后单位体积的质量。单位是g/mL或g/L。测定方法:将活性炭经振荡筛落入量筒中,称100ml活性炭的质量,计算装填密度。活性炭还常用堆积重来表示其密度。堆积重与装填密度的单位一致,其区别是堆积重是堆积密实后单位体积的质量,因此同种活性炭产品堆积重数值大于装填密度数值。6、强度%强度主要是用来表征活性炭的耐磨程度,强度越高,在实际使用过程中,磨损情况越低。在再生过程中。废颗粒活性炭强度越高,其再生得率也越度的单位是%。能***去除防御有害工业污染物和0气体,保障呼吸面罩用户的生命安全。诺蕊特 GAC 830活性炭

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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。诺蕊特活性炭NORIT A SPECIAL E153Cabot Norit 超纯度活性炭:CASP, CGSP, GBSP, CASPF, CAP SUPER, CGP SUPER, DX ULTRA.

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粉状活性炭有巨大的比表面积,发达的孔隙结构,可以有效去除废水中的有机物、重金属等物,粉状活性炭还可以进行脱色。 在操作上,粉状活性炭既可以单独作为一种工艺处理高浓度工业废水,也可以与其它工艺组合实现废水的净化。粉状活性炭对低浓度工业废水具有较强的吸附作用,能有效去除有害离子。但当废水浓度较大时,如果单独使用会需要大量的粉状活性炭,成本较高。所以,波涛活性炭厂家建议,在处理高浓度工业废水时,用粉状活性炭结合化学沉淀法,先将废水中的高分子有机物絮凝沉淀,然后再用粉状活性炭吸附残余离子,效果很好。不过,需要注意的是在混凝过程之中,混凝剂和活性炭的加入顺序非常重要。 由此可见,在处理高浓度工业废水时,粉状活性炭主要用作絮凝剂、吸附剂和分离剂。用于吸附或辅助絮凝一些难以生物降解或对微生物有害的有机污染物。因此,在大多的企业处理高浓度工业废水时,会通过其它手段降低污染度,再利用粉状活性炭进行精处理,达到工业废水回用标准或排放标准。

对银、镉、铬酸根、氰、锑、砷、铋、锡、汞、铅、镍等离子也有吸附能力。在给水处理厂中,活性炭吸附法又起完善水质的作用。采用的设备是以粒状活性炭为滤料的滤池,其构造及工作情况和普通快滤池相似,运行过程中须定期反复冲洗,以除去炭层中的悬游物,防止水头损失过大(见过滤)。活性炭滤床也可采用流化床或移动床。与快滤池不同水流均从下而上。流化床的流速使炭层膨胀,不易阻塞。移动床内失效的炭从池底连续排出,新炭从池顶连续补充。活性炭吸附再生粒状活性炭吸附容量耗尽后再生,常用的方法是加热法,废炭烘干后在850°C左右的再生炉内焙烧。颗粒活性炭每次再生约损耗5~10%,且吸附容量逐次减少。再生效率对活性炭滤池的运行费用(也就是对水处理成本)影响极大。为了延长活性炭的再生周期,正在开发生物活性炭法。以臭氧作为有机物改性剂,而活性炭不但起吸附作用,还作为微生物载体,滤床成为生物床。原水先加臭氧,使水中难降解有机物转化为易降解有机物,然后流过活性炭滤池。由于活性炭的特性,生物床吸附水中有机物的能力特强,而微生物降解有机物的能力起了再生活性炭的作用[1]。活性炭吸附定义编辑在两相界面。不同种类的活性炭其孔隙的大小是截然不同的,这取决于活化的方法和原材料。

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炼油污水的处理方法很多,主要有重力沉降法、过滤法、浮选法、絮凝法、生化法、膜分离法、吸附法等。这里介绍的是活性炭在炼油污水处理中的应用,活性炭不仅吸附能力强,还具有强化生物处理及助凝的作用,被应用于炼油污水处理中。 1、炼油污水处理流程 某石化厂炼油污水装置设计处理能力700t/h,正常情况下装置来水量在320t/h左右,污水处理率100%。上游来水经格栅、均罐、斜板隔油(CPI)回收可浮油,再经涡凹气浮(CAF)、斜板加压气浮(ADAF)去除乳化油,后经一、二级生化、膜过滤设施、污水提标以及活性炭吸附后,除去污水中的污染物,达到回用或排放标准。 2、活性炭的特性及工作机理 活性炭是一种具有高度发达孔隙结构,物理化学性稳定的良吸附剂。它是利用富含碳的有机材料,如木炭、良煤、果壳等,在高温和一定压力下经催化活化而制成的。在制造过程中,其挥发性有机物被去除,晶格间生成空隙,形成复杂的孔隙结构和巨大的表面积。活性炭的较强吸附能力即在于它巨大的吸附面积。 Cabot Norit活性炭在制药领域的应用数不胜数,这些应用能说明活性炭能为多种应用提供安全和经济的解决方案。活性炭诺蕊特 NORIT RBHG3

卡博特开发一种特殊柱状活性炭,用于吸附和解析汽油。诺蕊特 GAC 830活性炭

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。诺蕊特 GAC 830活性炭

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