防毒面具作为一种防御性的保护器具问世几十年来,不仅应用于上,而且也是我们科学实验在某险恶环境中,从事工作的一个不可缺少的工具。 我们常见的防毒面具主要由橡皮面罩、呼吸管、滤毒罐三部分组成。 面罩上有眼镜,橡皮管内有两个通道,一根吸气管受入气活瓣的控制,只能吸气不能呼气,另一根呼气管刚好相反,受出气活瓣控制,只供出气而不能吸气。滤毒罐内有活性炭层、 化学吸收层及过滤层。活性炭常用的是果壳活性炭来吸附毒气,化学层用来中和毒气,过滤层用多层纱布做成,用于空气中的尘埃。 可能很多人非常怀疑,为什么可以将果壳活性炭制成防毒面具?实际上很简单,我们都知道果壳活性炭具有巨大的比表面积,吸附能力很强,所以将果壳活性炭用于防毒面具可有效阻隔空气中的苯、氨、甲醛、异味、恶臭等有害气体,保障人体健康,比一般的普通防毒面具有更强大的吸附性,对于有害的气体、液体的过滤作用是普通口罩的30倍。一般来说,使用果壳活性炭过滤室的防毒面具,需要在不缺氧的环境下佩戴,它可以很好地将一些有毒气体,放射性颗粒,细菌和病毒过滤掉,从而使佩戴者能够呼吸更多新鲜空气。对于固定床操作,通常使用颗粒活性炭(GAC)或者柱状活性炭。CECA活性炭 CPW
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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。
活性炭改性的目的是通过改变活性炭表面官能团的类别和数量,来增强活性炭对特定吸附的吸附能力。如何使目标物(即所要吸附的原子、分子或离子)与活性炭之间的吸附处于势地位,是提高活性炭吸附效率的关键,这就需要对活性炭进行有目的、有针对性的改性。 4.1酸性改性活性炭 用酸对活性炭进行改性,主要是利用酸的强氧化性对活性炭表面进行处理,以提高活性炭中酸性集团的含量,从而增强对极性物的吸附能力。一般情况下活性炭属于非极性物,由于它属于疏水性,所以可以在水溶液中有效的吸附各种非极性的有机物,但是对于溶液中具有一定极性的亲水性的溶的吸附来说就比较困难了。 4.2碱性改性活性炭 活性炭的改性采用浓度为10%的氨水,经研究表明,活性炭经过改性后,在活性炭的表面处出现了多处塌陷,原来的孔隙结构遭到碱性试剂的破坏,暴露出了更多的内部构造,从而表面积有所增加NORIT供应不同活化度和颗粒尺寸的活性炭,以供选择。
我们的活性炭产品可以有效去除水、空气、食品和饮料、***等产品中的污染物及其他杂质。作为***活性炭领域的全球***,我们研究、开发、制造和销售用于范围越来越广的环境、健康、安全和工业应用的***活性炭。凭借超过90年的创新产品开发历史,我们通过采用各种原料设计而成的150多种不同的活性炭配方生产多样化的产品。我们提供多种行业**的活性炭解决方案,每种解决方案都有各自的用途和应用,分为三个主要的产品类别:粉状活性炭(PAC)粒状活性炭(GAC)柱状活性炭我们提供与活性炭产品配套的现场系统和服务以及活化解决方案来满足您的特定需求。我们的活性炭产品也在工业过程中用作着色剂、载体或催化剂,在大多数应用中,孔径分布非常重要。活性炭,也称为活性木炭,是经过处理的碳的一种形式,处理的目的是在碳原子之间形成数百万的微小孔隙,从而使比表面积大幅增加。活性炭的巨大比表面积使这一材料适合进行吸附,通过吸附过程可将杂质从液体、蒸气或气体中去除。理想情况下,所使用的碳材料应具有孔隙结构,且孔隙尺寸大于它要吸附的材料。去除的分子通过范德华力、静电吸附或化学吸附被固定在碳的内部孔隙结构内。吸附过程有助于碳减少有害气体、***化学反应。。因此,当需要活性炭来解决问题时,诺芮特应该是您的选择。诺芮特 DARCO 12x40活性炭
Cabot Norit药典级活性炭:A SUPRA EUR, A SUPRA USP, B SUPRA EUR.CECA活性炭 CPW
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。CECA活性炭 CPW
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