活性炭基本参数
  • 产地
  • 苏州
  • 品牌
  • 克拉克森
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
活性炭企业商机

需处理的工业水污染程度决定了粉状活性炭的投加量,从日常的实践中看出,投加量很难做到十分精确,当然也不需要达到相当精确的要求。通过实验得出,投加量要达到较好的效果一般在达到30mg/L的含量,当然投加量与污染物的去除率成正比,就是说投加量增加,污染物的去除率也增加。然而在确保污染物的去除率的基础上也要兼顾经济性,所以可以通过搅拌实验来确定投加量,从而确保投加量的经济合理性。 通过无数实验,我们可以发现,在色度的去除功能上粉状活性炭表现较好,色度低说明去除金属离子和有机物的能力强。粉状活性炭与混凝剂投加的时间差较大,因而相互不会造成较大的影响,粉末活性炭则可以将吸附能力充分发挥。在去除臭味的功能上粉状活性炭也表现较好,在工业水处理方式上,也普遍采用粉状活性炭去除阴离子洗涤剂。当然粉状活性炭也不可投加过量,水中活性炭的含量过高,对让微小炭粒穿透滤池,对水浊度带来影响,因此要严格控制滤速和滤池出水浊苏州克拉克森活性炭有限公司致力于提供活性炭,欢迎您的来电!上海柱状活性炭工艺

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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,安徽空气净化活性炭用途苏州克拉克森活性炭有限公司为您提供活性炭,期待为您服务!

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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”

活性炭一般是包括煤、石油或沥青等物在内的一种有机物,把这些物经过碳化、活化等工艺制成一种孔隙比较发达、以炭作为骨架结构的黑色固体物,其主要化学成分是碳元素,另外还含有少量的氮、氢、氧等。活性炭属于一种多孔的固体吸附剂,具有比较稳定的化学性,耐热耐酸碱性能好,吸附容量较大,吸附速度快,饱和后能够再生等点,能够有效的吸附各种有机物和无机物。活性炭的内部结构比较复杂,它不像石墨、金刚石那样碳原子按一定的格局规律排列,也不像一般含碳物那样含有多种复杂的有机物。活性炭有着庞大的分子结构,具有其自身独特的物理和化学结构,这些特征决定了活性炭成为一种良的吸附材料,也决定了活性炭的基本性、性能和使用效果。 活性炭除了比表面积和孔隙结构外,他的表面化学性起着更为重要的作用,其表面化学性决定了活性炭的化学吸附性能。化学性能主要是由其表面的化学官能团、化合物和表面杂原子确定的,不同的表面官能团、化合物和杂原子对不同的吸附有着非常明显的吸附能力的差别。苏州克拉克森活性炭有限公司致力于提供活性炭,有需要可以联系我司哦!

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活性炭在炼油污水处理应用中的问题及对策分析 在粉状活性炭应用于强化活性污泥工艺及强化絮凝沉降工艺中,均有剩余污泥排出,此剩余污泥中的粉状活性炭仍存在着较大的再生潜力。目前,排出的剩余污泥经二相离心机脱水减容,进入污泥干化装置后进入电站焚烧处理,剩余污泥中的粉状活性炭无法得到有效利用,造成较大浪费。若将此部分粉状活性炭进行再生并回用于系统中,可减少运行成本。 在颗粒活性炭应用于炼油污水深度处理中,活性炭存在着吸附易饱和、再生成本高的问题。在日常操作中,可以通过控制活性炭塔进水水、水量,及控制活性炭塔反洗频率、方法等来减少活性炭用量,延长活性炭使用寿命。有研究表明,在活性炭上固定微生物,形成生物活性炭,可以提高活性炭吸附容量,延长活性炭的使用寿命,且增强对水中有机物的降解能力。生物活性炭技术不但能延长活性炭的使用寿命,同时还可去除活性炭和微生物单独作用时不能去除的一些污染物,进而减少活性炭使用成本。活性炭,就选苏州克拉克森活性炭有限公司,欢迎客户来电!江西载体活性炭回收

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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。上海柱状活性炭工艺

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