上海煤质活性炭在这个环保时代有什么特点
作者: 时间:2019-11-30
果壳活性炭用途广泛,广泛应用于工业污水、葡萄酒等行业,去除水中杂质,达标排放。由于壳体活性炭对水的预处理要求较高,且活性炭的成本较高,在活性炭对水的处理中,活性炭主要用于去除废水中的微量污染物,达到深度净化的目的。

有些碳更善于吸附大分子。糖蜜数或糖蜜效率是通过从溶液中吸附糖蜜来测量活性炭(大于20a,或大于2nm)的大孔含量。由于颜色体的大小,糖蜜的数量代表了更大的吸附物种可用的潜在孔隙体积。由于在特定的废水应用中,并非所有的孔隙体积都可用来吸附,而且一些吸附剂可能进入更小的孔隙,因此不能很好地衡量特定活性炭在特定应用中的价值。通常,这个参数在评价一系列活性炭的吸附速率时是有用的。在两种活性炭的吸附孔体积相似的情况下,糖蜜数越高的活性炭的供料孔越大,吸附剂进入吸附空间的效率越高。
活性炭的化学活化:先用磷酸或氢氧化钾、氢氧化钠或氯化锌盐等化学物质浸渍,然后在450-900℃范围内碳化。认为炭化/活化过程与化学活化同时进行。在某些情况下,这种技术可能会有问题,因为,例如,锌的微量残留可能留在最终产品中。然而,活性炭的化学活化优于物理活化,因为活化材料所需的温度较低,所需时间较短。
在物理上,活性炭通过范德华力或伦敦色散力与材料结合。
活性炭不能很好地与某些化学物质结合,包括醇类、醇类、氨、强酸和强碱、金属以及大多数无机物,如锂、钠、铁、铅、砷、氟和硼酸。活性炭确实能很好地吸收碘,事实上,碘值mg/g (ASTM D28标准方法试验)被用作总表面积的指标。活性炭可作为各种化学物质的底物,提高其吸附某些无机(和有机)化合物的能力,如硫化氢(H2S)、氨(NH3)、甲醛(HCOH)、汞(Hg)和放射性同位素碘-131 (131I)。这种性质称为化学吸附。
活性炭是由碳源材料,如坚果壳,木材和煤。它可由下列工序之一生产:
物理活化:前驱体利用气体发展成活性炭。这通常是通过使用或结合以下过程之一:
碳化:含碳物质在600-900℃的温度下,在没有空气的情况下进行热解(通常在惰性气体中,如氩气或氮气)。
活化/氧化:原材料或碳化材料暴露于250℃以上的氧化环境(二氧化碳、氧气或蒸汽)中,温度通常在600-1200℃之间。
果壳活性炭是一种非常有用的吸附剂产品,既可用于去除废水色度,又可用于去除废水色度。国内外对果壳活性炭产品处理染料废水的研究较多,但大多与其它工艺相结合。果壳活性炭产品的吸附主要用于深度处理或作为载体和催化剂。果壳活性炭产品的处理效果与果壳活性炭产品的处理效果相当。