型號 | 粒度 | 碘值 mg/g | 四氯化碳 % | 灰份 % | 堆積重 g/L | 強度 % | 水份 % |
ZK-4.0(A) | Ф4.0 | ≥900 | ≥55 | 6-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
ZK-4.0(B) | Ф4.0 | ≥1050 | ≥70 | 8-12 | ≥380 | ≥90 | ≤5 |
ZK-4.0(C) | Ф4.0 | ≥1100 | ≥80 | 8-15 | ≥360 | ≥90 | ≤5 |
PK 8x16 | 8x16 | >1000 | ≥60 | 8-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
pk 4x10 | 4x10 | >1050 | ≥70 | 8-15 | ≥380 | ≥90 | ≤5 |
目錄處理有機廢水后的活性炭在再生中,根據加熱到不同溫度時有機物的變化,一般分為干燥、高溫炭化及活化三個階段。在干燥階段,主要去除活性炭上的可揮發成分。高溫炭化階段是使活性炭上吸附的一部分有機物沸騰、汽化脫附,一部分有機物發生分解反應,生成小分子烴脫附出來,殘余成分留在活性炭孔隙內成為“固定炭”。在這一階段,溫度將達到800~900°C,為避免活性炭的氧化,一般在抽真空或惰性下進行。接下來的活化階段中,往反應釜內通入CO2、CO、H2或水蒸氣等氣體,以清理活性炭微孔,使其恢復吸附性能,活化階段是整個再生工藝的關鍵。熱再生法雖然有再生效率高、應用范圍廣的特點,但在再生中,須外加能源加熱,投資及運行費用較高。5 應用5 應用
分析項目 |
測試數據 |
分析項目 |
測試數據 |
碘值 |
>800mg/g |
強度 |
>92% |
比表面積 |
>850m2/g |
亞甲蘭值 |
120-150mg/g |
總孔容積 |
>0.8cm3/g |
余氯吸附率 |
≥85% |
充填密度 |
0.45-0.55g/cm3 |
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表中粒徑分為1.0,1.5,2.0,3.0,4.0。其它指標可隨用戶需求調節 |
利用化學品活化的顆;钚蕴渴欠浅6嗫椎模嘣谖⒖缀椭锌追秶,但是,比較水蒸氣活化的活性炭、化學品活化的活性炭的孔表面是較少疏水性和較多負電荷。以型和破碎型粒狀活性炭為例:泥煤基型活性炭能制成各種不同孔大小分布的品種。顆;钚蕴课⒖诪橹鞯钠贩N主要用于氣相應用的回收。既有微孔又有中孔的品種大都用于液相應用,如水純化中吸附小分子和大分子的雜質;钚蕴坎牧鲜墙涍^加工處理所得的無定形碳,具有很大的比表面積,對氣體、溶液中的無機或有機及膠體顆粒等都有良好的吸附能力。活性炭材料主要包括活性炭(Activated Carbon , A C )和活性炭纖維(Activated Carbon Fibers, ACF )等;钚蕴坎牧献鳛橐环N性能優良的吸附劑,主要是由于其具有獨特的吸附表面結構特性和表面化學性能所決定的;钚蕴坎牧系幕瘜W性質,機械強度高,耐酸、耐堿、耐熱,不溶于水與,可以再生使用,已經廣泛地應用于化工、環保、食品加工、冶金、精制、化學防護等各個領域 。目前,改性活性炭材料被廣泛用于污水處理、大氣污染等領域,在治理污染方面越來越顯示出其誘人的美好前景。[1] 煤質柱狀活性炭物理、化學性能分析(GB/T 7701.7-1997)由于活性炭熱再生需要將全部活性炭、被吸附及大量的水份都加熱到較高的溫度,有時甚至達到汽化溫度,因此能量消耗很大,且工藝設備復雜。其實,如在活性炭的吸附表面上施加能量,使被吸附足以脫離吸附表面,重新回到溶液中去的能量,就可以達到再生活性炭的目的。超聲波再生就是針對這一點而提出的。超聲再生的特點是只在局部施加能量,而不需將大量的水溶液和活性炭加熱,因而施加的能量很小。2、把活性炭手中,感受其重量3、體積密度和顆粒密度:應是孔隙容積而不應是顆粒間空隙容積的單位體積活性炭的重量。電廠水質處理及保護— —鍋爐裝置