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活性炭诺芮特 SX SUPER 上海君宜化工供应

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废气处理中常用的蜂窝活性炭按耐水属性来分,可分为两种: 耐水蜂窝活性炭(适用于空气湿度高,或前面为水喷淋且无干燥装置的工艺) 不耐水蜂窝活性炭(适用于空气湿度不高) 4. 蜂窝活性炭在废气处理中常用的技术指标 1)碘值(iodine value) 是指活性炭在0.1mol/L下每克炭吸附的碘量(以毫克计)定为碘值,碘值是吸附能力的重要指标。 2)比表面积(surface area) 指单位量物料所具有的总面积。 3)四氯化碳(CTC) 通常作为吸附有机废气分子的指标。 4)苯吸附率(benzene adsorption rate) 通常作为对小分子有机物的吸附能力。 综上所述:不同的有机废气成分、浓度适用不同的有机废气处理方式,目前综合技术成熟性、经济性以及设备维护等多方面因素,但应用的还是蜂窝活性炭吸附法NORIT RB3活性炭一些杂质的物理吸附较低为提高对其吸附能力,浸溃活性碳应运而生,通过化学吸附***杂质,比如汞和硫化氢。

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为了保证生物活性炭滤池的运行,需要对其进行适宜的反冲洗,通过研究,对不同反冲洗方式对传统及新型中置生物活性炭滤池两种系统运行的影响。对于传统O3-BAC工艺,反冲洗不仅能够缓解和减少微型生物穿透,还利于工艺的优化控制。在南方典型湿热地区,当缩短反冲洗周期至3~5d时滤池出水中的肉眼可见微型生物会大量减少,若反冲洗时加氯可进一步控制微型生物滋生;在水冲洗阶段采用低-高-低强度组合的水冲洗方式,可将炭滤池冲洗得更干净,而且有利于改善初滤水水质。对于新型中置生物活性炭滤池工艺,优化的反冲洗方式能保证生物活性炭滤池运行。研究表明,反冲洗方式为气-水联合反冲洗,反冲洗周期可延长到7d,并且能有效控制水头损失;反冲洗后炭滤池的初滤水被后置砂滤池处理,不会对系统出水水质造成影响。生物活性炭滤池利用活性炭高比表面积、高孔隙率的特点,能富集微生物、迅速吸附水中溶解性有机物,为微生物的聚集和繁殖提供了良好的场所,微生物吸附到活性炭上的有机污染物进行降解,从而达到处理污水中有机污染物的目的。在具体应用时还应依据水质特点与其他工艺联合使用以达到好的处理效果。

粉状活性炭的吸附作用原理较为复杂,其吸附效果会受到多种作用力的影响,其中,分子之间的相互作用力是影响活性炭吸附能力的关键性因素。物结构内部的分子之间还会出现相互吸附的关系,任何一个分子被吸附到活性炭内部,都会导致其他分子被持续性地吸入到活性炭的孔隙之中,从而形成一种活性炭持续吸附物结构的形态。由活性炭吸附双速率扩散理论可知,活性炭的吸附作用包括迅速扩散过程和缓慢扩散过程两个双速过程阶段。从迅速扩散过程来看,指的是水中的被吸收分子由活性炭颗粒内沿向阻力较小的碳粒孔隙中运动的过程,由于活性炭具有较高的孔隙,因而扩散阻力相对较大,在溶分子向活性炭微孔中扩散时,由于孔隙相对狭小,因而阻力更加明显,这就会降低扩散的速度。 粉状活性炭是一种主要内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类吸附剂,它的微孔结构发达,具有很强的吸附性能。活性炭是由许多石墨型层状结构的微晶不规则而成,由于活性炭颗粒结构小,微孔结构很多,卡博特开发一种特殊柱状活性炭,用于吸附和解析汽油。

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椰壳活性炭具有小孔、中空、大孔三种微细孔隙,孔径不同吸附性也不相同。 小孔:直径在2个纳米以下,小孔的比表面积占总比表面积的百分之九十五以上,主要体现在活性炭的吸附特性和吸附能力上。 中孔:直径在2-100纳米,中孔的比表面积占总比表面积的百分之五以内。主要机能是为吸附提供扩散通道,主张扩散速度。中孔有利于吸附大分子物,并且可用于添载触媒和化学药品,改变活性炭的吸附机能。 大孔:直径在100-10000纳米,大孔的比表面积占总比表面积的百分之一以内。主要机能是为吸附提供扩散通道,主张溶到达活性炭内部的扩散速度。在水处理中的液相吸附中,大孔的作用很小。大孔在用于添载触媒和化学药品时,作用很是明显。 Cabot Norit活性炭在制药领域的应用数不胜数,这些应用能说明活性炭能为多种应用提供安全和经济的解决方案。精脱硫**活性炭

包括粉末炭、颗粒炭、柱状炭、煤质炭、木质炭、椰壳炭、浸渍炭等多种产品类型。活性炭诺芮特 SX SUPER

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