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 |
實驗結果表明,電化學再生活性炭具有較高的再生效率,可達到90%。此外,對工藝參數的研究表明,再生位置是活性炭再生工藝中重要的影響因素,電解質NaCl濃度是較重要的影響因素,再生電流和再生時間對活性炭的電化學再生也有一定的影響。1.熱再生法4、石油類活性炭:例如以瀝青等為原料制成的瀝青基球狀活性炭。? 技術
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 |
電廠水質處理及保護— —鍋爐裝置生產與應用相互促進,活性炭的應用范圍被迅速開拓。從原來單一的通用炭向多種的專用炭發展,例如凈水炭、糖炭、味精炭、油脂炭、炭、載體炭、炭、針劑炭、試劑炭等等,足見活性炭因國內經濟蒸蒸日上而應用量速增,又因產量擴大、成本而使出口量上升。活性炭的應用,不僅在國內市場發展,而且了市場。活性炭不僅含碳 ,而且含少量的化學結合、功能團開工的氧和氫,例如羰基、羧基、酚類、內酯類、醌類、醚類。這些表面上含有的氧化物和絡合物,有些來自原料的衍生物,有些是在活化時、活化后由空氣或水蒸氣的作用而生成。有時還會生成表面硫化物和氯化物。在活化中原料所含礦集中到活性炭里成為灰分,灰分的主要成分是堿金屬和堿土金屬的鹽類,如碳酸鹽和鹽等。根據吸附中活性炭分子和污染物分子之間作的不同,可將吸附分為兩大類:物理吸附和化學吸附(又稱活性吸附)。在吸附中,當活性炭分子和污染物分子之間的作是范德華力(或靜電引力)時稱為物理吸附; 當活性炭分子和污染物分 子之間的作是化學鍵時稱為化學吸附。物理吸附的吸附強度主要與活性炭的物理性質有關,與活性炭的化學性質基本無關。由于范德華力較弱,對污染物分子的結構影響不大,這種力與分子間內聚力一樣,故可把物理吸附類比為凝聚現象。物理吸附時污染物的化學性質仍然保持不變。催化劑載體(鈀、鉑、銠等)——苯、連續重整裝置3、因椰殼活性炭密度小,手感輕,因此可以將活性炭放到水里,煤質炭一般沉底較快,而椰殼活性炭浮在水中的時間更長,隨著活性炭吸附水分子達到飽和,加重自身重量才會逐步全部沉入水底,當活性炭全部沉底后,會看見每顆活性炭外面都包一個小氣泡,晶瑩剔透,非常有趣。這些機械性質直接影響活性炭應用,例如:密度影響容器大小;粉炭粗細影響過濾;粒炭粒度分布影響流體阻力和壓降;破碎性影響活性炭使用壽命和廢炭再生。