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 活性炭吸附法
  十一五期间,行业内为节省初期投资普遍采用活性炭吸附法 : 通过活性炭吸附废气,当吸附饱和后,活性炭脱附再生,将废气吹脱后催化燃烧,转化为无害物质,再生后的活性炭继续使用。当活性炭再生到一定次数后,吸附容量明显下降,则需要再生或更新活性炭。此时应注意旧活性炭属于危险废物,不能随意弃置,应由专业危废回收单位统一收集处理处置。
  活性炭是目前处理有机废气使用多的方法,对苯类废气具有良好的吸附性能,但对烃类废气吸附性较差。主要缺点是运行成本较高,不适合于湿度大的环境。如需要对湿度较大的有机废气处理宜采用纳米电解氧化法工艺,纳米电解空气净化法无需更换填料、不用电、使用过程中没有运行成本费用,自十二五期间已经逐步开始替代活性炭等高消耗技术。
  目前采用的吸附型活性炭在工业方面的应用主要涉及为尾气吸附和有害气体吸附,大多采用的为柱状活性炭,其中木质柱状活性炭吸附效果较好,被广泛采用,逐渐取代了旧有的煤质活性炭吸附的方式。




果壳活性炭除甲醛的好处
     活性炭净化空气的原理是靠依靠其炭自身发达的孔隙结构和表面积,可以很大程度的接触到周围空气,被动吸附一些污染物到自己的孔隙中,所以说活性炭的表面越大、孔径结构越发达吸附能力就越强。另外活性炭的孔径大小与能吸附什么分子量大小的一定关系,理论研究证明有害物质的分子量越大,越容易被活性炭吸附,如苯的分子量是78,甲醛的分子量是30,活性炭吸附苯的能力要比吸附甲醛的能力强,所以工业生产中活性炭多用于苯系物的吸附剂使用。
  

        活性炭
  可分为:木质活性炭、果壳活性炭、椰壳活性炭、柱状活性炭、粉状活性炭、再生活性炭等;常用活性炭分类:
  1、 按原料来源分类: 果壳炭(椰壳、杏核、核桃壳、橄榄壳等)煤质炭、木质炭等。其中:椰壳材质(特别是东南亚椰壳)以强度高、吸附性能好、灰份低、使用周期长被国内外公认为是 的活性炭原料,其特点是成本较高。


  由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。由椰壳制的活性炭具有小的孔隙半径。木质活性炭一般具有 的孔隙半径,它们用于吸附较大的分子,并且几乎专用于液相中。在城市给水处理领域中使用的 种类型的粒状活性炭即是用木材制成的,称为木炭。煤质活性炭的孔隙大小介于两者之间。在煤质活性炭中,褐煤活性炭比无烟煤活性炭具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径,因此能有效地除去水中大分子有机物。一般在水处理中使用的活性炭,其表面积不一定过大,但是应具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径。
  工业活性炭, 被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化;各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。



  “大气污染通常是指由于人类活动和自然过程引起某种物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到了足够的时间并因此而危害了人体的舒适、和福利或危害了环境的现象。而大气污染源的定义在于,在干洁的大气中,衡量气体的组成是不足道的,但是在一定范围的大气中,出现了原来没有的量物质,其数量和持续时间过大过久,就有可能形成大气污染源。

  有机废气处理特点:有机废气一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。在有机废气处理时普遍采用的是有机废气活性炭吸附处理法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。一般使用等离子法,因为低温等离子法具有去除效率高使用方便的特点。比较好的有机废气处理方法是催化氧化净化系统,废气处理设计周密、层层净化过滤废气,效果较好。但要看到无论哪一种等离子都是以高压放电为主,产生放电打火,日本大阪大学1991年10月2日16时,就发生等离子体爆炸,当场炸死2人,轻伤5人。所以不建议在化工医药行业运用。




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果壳活性炭是以优质杏壳及核桃壳为原料,经干燥、炭化和高温水蒸气活化后精制加工而成的高吸附性能活性炭。外观为黑色不定型颗粒。
  产品优点:
  果壳活性炭具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、机械强度高、床层阻力小、化学稳定性能好、易再生、经久耐用等优点,并具有各种规格的颗粒度。
  用途:
  果壳活性炭广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化;各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。
  果壳活性炭技术指标分析
  项目 指标
  粒度 0.5-1mm,1-2mm,0.8-2mm,1.25-2.5mm,2-4mm,4-8mm等
  碘值mg/g   ≥800,≥900
  亚甲兰脱色力ml ≥9
  强度% ≥95
  比表面积m2/g 800-1000
  水分% ≤10
  灰分% ≤3
  充填比重g/cm3 0.45-0.50
  PH值 6-8




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