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。主要机能是为吸附质提供扩散通道,主张扩散速度。中孔有利于吸附大分子物质,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。主要机能是为吸附质提供扩散通道,主张溶质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。 椰壳活性炭的孔隙结构是一个范围较宽的孔径分布函数。不同孔径的微细孔隙,具有不同的吸附特性。这就导致了比表面积相同或质量相同的椰壳活性炭,其吸附特性和吸附能力不一样,并且是差别很大。所以说:“椰壳活性炭的孔径不同吸附性也不相同”NORIT® B TEST EUR 、 NORIT® B TEST USP、NORIT® B SUPRA EUR和NORIT® E SUPRA USP符合欧洲或美国药典要求.活性炭诺芮特 RST4
炼油污水提标装置采用高效沉淀池+曝气生物滤池组合工艺。高效沉淀池由混凝、絮凝和沉淀澄清三个单元组合而成,主要去除污水中的有机物、胶体、悬浮物。其中絮凝池投状活性炭可以强化絮凝沉降,水体中胶状物含量减少,投加活性炭后水体相当部分有机物得到去除,表面粘度下降。由于活性炭比重大,并具有良好吸附性能,吸附在絮状物上,增加絮状物的比重,使水中相当部分有机物得到去除,具有良好的助凝性能。所以絮凝池中投状活性炭除有良好的去除有机污染能力,同时还具有良好的助凝作用,使出水水得到大幅度提高。 3.3颗粒活性炭在炼油污水深度处理中的应用 为了实现炼油污水处理后回用,炼油污水在经污水提标装置后进入活性炭塔,利用活性炭吸附对炼油污水进行深度处理,可以进一步去除污水中微量的COD、BOD、SS、高浓度营养物(氮、磷等)及盐类。2017年8月炼油污水经活性炭塔处理后COD及氨氮平均去除率分别为36.1%及活性炭诺瑞特 SX PLUS CATDARCO® MRX 活性炭专为碳氢化合物脱硫醇工艺而研发,已被证明是较好的MEROX催化剂载体.
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卡博特诺芮特活性炭是带有大量孔隙的炭结构,这些孔隙结构连接成了一个庞大的网络。大量的孔隙结构吸附各种各样有机污染物。所有的活性炭都含有各种大小的孔隙一微孔、中孔、大孔。不同种类的活性炭其孔隙的大小是截然不同的,这取决于活化的方法和原材料。有机杂质以液态或者固态的方式存在,它们可以被吸附在多孔的结构中。吸附分为两种,一种是物理吸附,一种是化学吸附。物理吸附的原理是由于弱范德华力,而化学吸附力则相对强的多,通常发生在物质的表面。炭的效能取决于有效的孔隙面积、活性部位及化学吸附可能发生的部位。活性炭不像漂白,漂白**是把有色杂质变成了无色的物质,活性炭可以去除杂质。不同种类的活性炭其孔隙的大小是截然不同的,这取决于活化的方法和原材料。
吸附可分为物理吸附、化学吸附同离子交流吸附等三种类型:活性炭吸附物理吸附吸附剂和吸附质(溶质)经过分子力发作的吸附称为物理吸附。这是常见的一种吸附表象,它的特点是被吸附物的分子不是附着在吸附剂外表固定点上,而稍能在介面上作自在挪动。因为吸附是分子力导致的,吸附热较小,物理吸附不需求活化能,在低温条件下即可进行。这种吸附是可逆的,在吸附的一起被吸附的分子由子热运动还会脱离固体外表,这种表象称为解吸。物理吸附可构成单分子吸附层或多分子吸附层。因为分子间力是普遍存在的,所以一种吸附剂可吸附多种物质,但因为吸附质(溶质)性质不一样,吸附的量也有所不一样。这种吸附表象与吸附剂的外表积、细孔散布有密切关系。活性炭吸附化学吸附吸附剂和吸附质(溶质)之间靠化学键的效果,发作化学反应,使吸附剂与吸附质(溶质)之间结实的联络在一起。因为化学反应需求很多的活化能,通常需求在较高温度下进行,吸附热较大。化学吸附是一种选择性吸附,即一种吸附剂只对某种或特定几种物质有吸附效果。因为化学吸附是靠吸附剂和吸附质直接的化学键力进行的,所以化学吸附能构成单分于层,吸附是比较稳定的,不易解吸。Cabot Norit提供净化气体洗涤液用活性炭吸附床的设计咨询.卡尔冈Calgon 活性炭FLUEPAC LMC+
广泛应用于天然气开采、石油炼化、精细化工、催化剂、制药、食品饮料、汽车、黄金提炼、水和气体处理领域。活性炭诺芮特 RST4
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