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

柱状活性炭吸附装置设计柱状活性炭一般由木屑、椰壳、无烟煤为原料,经严格的工艺加工制成,在水处理通常用来脱色、脱臭,吸附有机物等,在VOCs末端治理过程中同样具有较好的效果。毫不夸张地说活性炭在环保领域应用极其。目前使用后的活性炭被纳入国家危废名录,增加了用户的处置费,活性炭回收利用将会有不错的市场。在治理VOCs行业里,柱状活性炭主要应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。柱状活性炭具有孔隙发达,比面积大,吸附率高,机械强度强,化学稳定性能好,易再生,经久耐用等优点。在处理VOCs时,柱状活性炭由于其价格比蜂窝活性炭和活性炭纤维低而受许多用户喜爱。具体的吸附原理请看蜂窝活性炭吸附设计原文。本文主要讲述柱状炭吸附设计。以试例来讲述吸附设计过程,方便大家理解。假设处理风量50000m3/h,废气浓度50mg/m3,选用4mm粒径柱状炭,箱内活性炭分为3层。具体设计数据如下表:柱状炭吸附装置内部结构简图如下:逗神有话说以上设计只是作为设计参考,请勿直接用于工程设计。个人认为柱状活性炭吸附通常会用于浓度达标,废气排放速率不达标的工况,投资费用较低的工程。蜂窝活性炭,就选苏州克拉克森活性炭有限公司,让您满意,欢迎您的来电!蜂窝活性炭颗粒

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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。河南煤质活性炭生产苏州克拉克森活性炭有限公司致力于提供蜂窝活性炭,有需要可以联系我司哦!

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1公斤活性炭吸附0.4公斤有机废气,不过按照0.3公斤/公斤活性炭估计比较保险点。实际操作过程中应该根据具体情况而定,活性炭更换应该及时。活性炭是一种非常优良的吸附剂,它是利用木炭、竹炭、各种果壳和煤等作为原料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。它具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质,以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。检验标准可按照中国国标GB,或按照其他国家标准,如:美国ASTM,日本JIS,德国DIN标准等。

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,苏州克拉克森活性炭有限公司为您提供蜂窝活性炭,期待您的光临!

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活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管.这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触,当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附,起净化作用。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中。活性炭吸附法主要用于低浓度气态污染物的脱除。当废气由风机提供动力,负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层,由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在活性炭表面,此现象称为吸附。苏州克拉克森活性炭有限公司是一家专业提供蜂窝活性炭的公司,期待您的光临!湖北果壳 活性炭购买

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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。蜂窝活性炭颗粒

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