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            新田縣粉狀活性炭城鎮標準
            發布者:  發布時間:2017-06-21 09:26:40  訪問次數:25

            新田縣粉狀活性炭城鎮標準
            果殼活性炭
            空氣凈化活性炭,是優質活性炭經特殊處理,用于專門凈化被污染的空氣,所以叫空氣凈化活性炭。只有硬度大、強度高、孔隙為微孔的活性炭才能作為空氣凈化活性炭。果殼炭、煤炭可以做空氣凈化活性炭其中以果殼炭效果最佳。
            空氣凈化活性炭的孔隙按孔徑的大小可分為三類:大孔:半徑 100 - 2000 nm;過渡孔:半徑 2–100nm;微孔:半徑 2nm以下。由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔徑。 由果殼制的活性炭具有最小的孔隙半徑,這樣小的豐富微孔最適合凈化氣體小分子。因為凈化空氣要求其比表面積大,孔徑大小略大于被吸附的氣體的分子的大小。
            目前,改性活性炭材料被廣泛用于污水處理領域,在水環境污染治理方面越來越顯示出其誘人的美好前景。[3] 這些機械性質直接影響活性炭應用,例如:密度影響容器大;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。③適應性強,對水量及有機物負荷的變動有較強的適應性能,可得到穩定的處理效果。主要用于高端空氣凈化、廢氣凈化、高純水處理、廢水處理、污水處理、水族、脫硫、水處理活性炭脫硝并可有效去除氣體與液體中的雜質和污染物以及各種氣體分離和提純,還可廣泛用于各種低沸點物質的吸附回收,脫臭除油等。 
            技術指標:(執行標準GB/T 7701.5-1997)
            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

            活性炭過濾原理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。6. 其它形狀的活性炭6. 其它形狀的活性炭

            煤質活性炭
            產品介紹:
              煤質顆;钚蕴窟x用優質無煙煤為原料,采用先進工藝精制加工而成,外觀呈黑色圓柱狀顆粒;具有合理的孔隙結構,良好的吸附性能,機械強度高,易反復再生,造價低等特點;用于有毒氣體的凈化,廢氣處理,工業和生活用水的凈化處理,溶劑回收等方面。
            機械特性吸附原理恒韻果殼活性炭主要以果殼和木屑為原料,經炭化、活化、精制加工而成。具有比表面積大、強度高、粒度均勻、孔隙節構發達、吸附性能強等特點。并能有效吸附水中的游離氯、酚、硫、油、膠質、農藥殘留物和其他有機污染以及有機溶劑的回收等。適用于制藥、石油化工、制糖、飲料、酒類凈化行業,對有機物溶劑的脫色、精制、提純和污水處理等方面。吸附原理
            包裝及儲存:
            50kg袋裝,塑料編織袋,產品應存放在室內干燥處。
            物理、化學性能分析

            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

            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


            5、再生炭:以用過的廢炭為原料,進行再活化處理的再生活性炭。根據吸附過程中活性炭分子和污染物分子之間作用力的不同,可將吸附分為兩大類:物理吸附和化學吸附(又稱活性吸附)。在吸附過程中,當活性炭分子和污染物分子之間的作用力是范德華力(或靜電引力)時稱為物理吸附; 當活性炭分子和污染物分 子之間的作用力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。②應用范圍廣,對廢水中絕大多數有機物都有效,包括微生物難于降解的有機物。按孔徑分吸附過程是污染物分子被吸附到固體表面的過程,分子的自由能會降低,因此,吸附過程是放熱過程,所放出的熱稱為該污染物在此固體表面上的吸附熱。由于物理吸附和化學吸附的作用力不同,它們在吸附熱、吸附速率、吸附活化能、吸附溫度、選擇性、吸附層數和吸附光譜等方面表現出一定的差異。⑤可回收有用物質,例如用活性炭處理含酚廢水,用堿再生吸附飽和的活性炭,可以回收酚鈉鹽。影響活性炭吸附的因素有:活性炭的特性;被吸附物的特性和濃度;廢水的PH值;懸浮固體含量等特性;接觸系統及運行方式等;钚蕴磕苡行铰却鸁N、有機磷和氨基甲酸酯類殺蟲劑,還能吸附苯醚、正硝基氯苯、萘、乙烯、二甲苯酚、苯酚、DDT、艾氏劑、烷基苯磺酸及許多酯類 和芳烴化合物。二級出水中也含有不被活性炭吸附的有機物,如蛋白質的中間降解物質,比原有的有機物更難被活性炭吸附,活性炭對THMS的去除能力較低,僅達到23-60%;钚蕴课椒ㄅc其他處理方法聯用,出現了臭氧-活性炭法、混凝-吸附活性炭法、Habberer工藝、活性炭-硅藻土法等,使活性炭的吸附周期明顯延長,用量減少,處理效果和范圍大幅度提高。


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