大约一个世纪前,诺瑞特开始规模生产活性炭,那时,活性炭的主要用途是白糖生产精炼工艺中糖浆脱色,自那以后,诺瑞特变身为重要的活性炭生产商之一.
目前,卡博特诺瑞特活性炭公司已成为一家全球性公司,走在基于活性炭技术的净化领域前沿。我们的活性炭在荷兰、意大利、英国和美国的众多工厂中生产或再生,同时还有墨西哥和巴西的工厂的参与,在蒸气活化以及化学活化中,我们采用的原料范围很广,如:泥煤、褐煤、煤炭、椰子壳,甚至还有橄榄核,用以生产品种繁多的活性炭产品。卡博特诺瑞特拥有**广的产品组合,活性炭产品应有尽有。通过控制物理形状(粉末化、碎粒化或挤压)·颗粒大小(从极细的粉末到4毫米压出材料)活化度、纯度的变化,和通过具体的如浸渍等后处理,诺瑞特可提供各种应用所需的炭型,“你永远不需要强行适配诺瑞特炭” NORIT® RGM3和NORIT® ROZ3适用于天然气、乙烯等进料的精脱硫处理,具有极高的硫化氢吸附容量和去除效率.诺芮特 GSX活性炭
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高吸附活性炭NORIT CA UFCabot Norit药典级活性炭:A SUPRA EUR, A SUPRA USP, B SUPRA EUR.
总表面积达每克500~1000㎡。主要性能参数是吸附容量和吸附速率。吸附容量是单位重量活性炭达到吸附饱和时能吸附的溶质量,和原料、制造过程及再生方法有关。吸附容量越大,所用活性炭量越省。吸附速率是指单位重量活性炭在单位时间内能吸附的溶质量。因吸附有选择性,性能参数应由实验测定。颗粒活性炭要有一定的机械强度和粒径规格。活性炭在同温同压下,不同吸附剂对一定分子的吸附能力有所不同。活性炭不断吸附水中溶质,直到吸附平衡即溶质浓度不再改变时为止。一定温度下,达到吸附平衡时,单位重量活性炭所吸附的溶质重量和水中溶质浓度的关系曲线,称为吸附等温线。曲线常用弗罗因德利希公式表示:X/M=kC1/n式中X为活性炭吸附的溶质量;M为所加活性炭重量;C为达到吸附平衡时,水中溶质浓度;k和n为试验得出的常数。活性炭吸附优点编辑椰维炭是以椰壳为原料,经高温活化、碳化处理,同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快椰维炭具有发达的比表面积,丰富的微孔径。比表面积可达1000-1600m2/g,微孔体积90%左右,其微孔孔径为10A-40A。
卡博特NORIT的活性炭是您的***** 卡博特NORIT是First粉末活性炭供货商。我们的产品用纯净的原材料生产。卡博特NORIT活性炭工厂经过了ISO认证,而且产品生产的过程有严格的质量控制。NORIT保证供给客户产品质量始终如而且质量符合我们发布的质量手册中具体的规格。 除了这些具体规格之外,我们提供给您我们产品的安全性能。一般情况下,当地的**会需要这些数据,同时,它也能帮助您完成您的安全和卫生分析。所有的NORIT粉末活性炭由**的第三方机构按照德国∨D|2263标准实验测定。NORIT® GAC 830W、NORIT® RB4W和NORIT® PK1-3M活性炭作为通用型号,亦可用于气体洗涤液净化。
活性炭的挥发分活性炭在高温下煅烧时放出一氧化碳、二氧化碳、氢、甲烷和其他碳氢化合物等气态产物称为挥发分。烧制活性炭的温度在300—700摄氏度以内时,随着温度的升高,活性炭煅烧时所分出的挥发分的组成发生下列变化:二氧化碳、一氧化碳和甲烷的含量逐渐降低,而氢的含量逐渐增加。烧炭的温度升高时,活性炭的发热量增高,而气体的发热量降低。活性炭的机械强度活性炭的机械强度表示它对压碎和磨损的抵抗能力,它在活性炭的转装和运输上以及在冶金工业应用上有很大意义。我们的立身之本是质量,我们的**是客户。诺芮特 DARCO HG-LH活性炭
高耐磨和超高硬度极为重要,因为活性炭颗粒的磨损会引起活性炭过滤器压降的升高。诺芮特 GSX活性炭
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。诺芮特 GSX活性炭
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