柱状活性炭可以对水质起到很好的净化作用,当然包括去除自来水中的余氯,降低氯离子含量,但是要注意的是,有客户反应,用活性炭做氯离子吸附试验,氯离子不降反升,究其原因,笔者认为:一、有些活性炭使用氯化锌活化,若果生产技术不严谨,会导致,活性炭不能吸附氯离子,污水处理用柱状活性炭批发厂家,还会是水中氯离子明显升高;二、还有可能使用的是再生活性炭,因为再生条件不够,没有彻底再生活化成功,导致活性炭吸附氯离子失败。
净水用的煤质活性炭分很多种,其中常用的就是煤质柱状活性炭,煤质颗粒活性炭,煤质粉状活性炭,煤质球状活性炭等。
净水用的煤质柱状活性炭大多都由精选过的烟煤为原料精制而成,具有比表面积大,孔隙结构发达,吸附速度快,易于再生等特点,主要用于醚、醇类回收,以及烃类化合物蒸汽的回收。
活性是指流体混合物通过煤质活性炭床层,其中吸附质被吸附,经一些时间的运作,煤质活性炭床层流出的流体中开始出现含有一定的吸附质,说明煤质活性炭床层失去吸附能力,此时活性炭上已吸附的吸附质的量,就称为活性炭的活性。
重要的吸附系统所需的数据。用液相等温线法测定煤质活性炭吸附能力的标准实用方法,可用于测定原始的和再活化的和粉状活性炭的吸什能力。
很多客户都给活性炭厂家金辉反映过废水磷超标、氨氮超标的问题。今天我们主要来说说怎么解决氨氮超标的问题。
氨氮废水可以用很多吸附材料来处理,比如沸石。这里主要说一下活性炭这种吸附剂。
活性碳(activated carbon)是一种常见的吸附材料,污水处理用柱状活性炭制造厂家,主要有粒状和粉末状。活性炭可用动植物、煤、石油、纸浆废液、废合成树脂及其他有机残物等,经粉碎及加粘合剂成型后,经加热脱水、炭化、活化而制得。
柱状活性炭具有的比表面和特别发达的微孔,通常活性炭的比表面积高达500~1700m2/g。活性炭的微孔容积约为0.15~0.9mL/g,表面积占总表面积的95%以上。
柱状活性炭的吸附以物理吸附为主,但由于表面氧化物存在,也进行一些化学选择性吸附。
柱状活性炭是目前废水处理中普遍采用的吸附剂。其中颗粒活性炭因工艺简单,操作方便,用量大。使用的粒状炭多为煤质或果壳质无定型炭,多用柱状煤质炭。活性炭主要是吸附水中的氨分子形式的氮,无选择性,吸附容量有限,大同柱状活性炭,所以脱氮效率很低。
柱状活性炭是疏水性的吸附剂,具有对非极性物质有选择性吸附的特性,还具有由碳表面的官能团产生的催化作用和碳本身作为反应物质的性质。关于它的反应机理现在还有许多不清楚的地方。活性炭的吸附性减弱后,可以再生。把活性炭置于容器里,通入一定压强的水蒸气,然后在一定量氧气存在下,加热到400 ℃,以除掉表面上的吸附物质。木炭、果壳炭、煤等原料经造粒后,在1000℃下用水蒸气、二氧化碳、进行活化的气体活化法。干燥后的原料用氯化锌溶液浸渍,混合,在500~700℃下加热,进行碳化或活化,称为药剂活化法。










柱状活性炭处理工业废气错不了柱状活性炭
煤质柱状活性炭是一种非常好的吸附剂。它以植物原料(木屑,木炭,果壳,果核),煤和其他含碳工业废物为原料,通过物理和化学方法对原料进行粉碎和筛选。

它是通过一系列过程制造的,如催化剂活化,漂洗,干燥和筛选。
根据不同的活化介质,废气处理的活性炭活化方法分为物理活化法,化学活化法和物理 - 化学复合活化法。物理活化的水蒸气,二氧化碳,空气或其混合物对环境的污染较小,因为它依赖于氧化的碳原子形成孔结构,较高的活化温度和较低的废气处理活性炭产率。
化学活化法废气处理具有高产率的活性炭,产生的孔隙和良好的吸附性能。
但是,这种方法对设备具有很强的腐蚀性,并且对环境造成严重污染。
热解能量回收很困难。
废气处理活性炭中的残留化学物质。
在应用方面受到限制。
工业有机废气,更多选择煤柱状活性炭,然后选择蜂窝状活性炭。Coal柱状炭具有以下优点:
1。吸附性能可满足要求; 2.填充后,间隙大于椰壳活性炭,净化效率更高; 3.碘值相同,煤炭价格较低,加工成本较低;它可以再生;
5,有机气体处理,70%以上使用煤柱状炭;
近年来,活性炭已被广泛用于VOCs的处理,在用户中非常受欢迎。由于其外观特性,净化效率更高,缺点是不再生,碘值低
煤基柱状活性炭制造商开发了不同用途的不同材料,而且材料的种类也在增加。
这么多不同种类的材料混合在一起,很难回收废物。因此,从改善金属材料的再循环周期的观点来看,理想的是由单一合金系统制造金属产品的所有组分,并且所含合金元素的类型越少,越简单。煤基柱状碳再生。
循环越容易。
水处理用活性炭可以吸附水中的大部分有机物。大部分有机物被吸附在活性炭表面,可以显著降低水的COD值。当有机污染成为主要危害时,活性炭成为水质的,以应对各种未知的有机污染。活性炭除去水中的余氯。活性炭通过氧化还原反应去除水中的余氯。该机理在实际应用中表现为活性炭吸附饱和即COD降低不明显时,只要控制水流速度,活性炭就被去除。氯仍然有很好的效果。
黑煤柱活性炭具有孔隙结构合理、吸附性能好、机械强度高、易重复再生、成本低等特点。柱状活性炭用于有***体净化、废气处理、工业净化、水处理活性炭、溶剂回收等。根据不同的行业,它可以分为柱状木炭在许多行业。使用的主要行业有六个主要行业,如下:
1. 石化行业无碱脱臭(精制脱硫)、乙烯脱矿水(精制填料)、催化剂载体(钯、铂、铑等)、水净化及污水处理;
2. 电力工业中发电厂的水质处理与保护
3.化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收、油脂脱色精制;
4. 食品工业中饮料、酒精、味精和食品的精制和脱色;黄金工业中的黄金提取及尾液回收
5. 环保行业废水处理、废气及***气体处理和净化;
6. 其它行业的卷烟滤清器、木地板的防潮、气味的吸收、汽车蒸发污染的控制、各种浸渍液体的制备等。
颗粒活性炭相对于粉末状活性炭具有较大的粒径,因此其外表面较小。因此,吸附剂的扩散是一个重要因素。因此,污水处理用柱状活性炭实体厂家,这些碳是所有气体和蒸汽吸附的,因为它们的扩散速度更快。颗粒碳用于水处理、脱臭和分离流动系统的部件。
活性炭是由碳源材料,如坚果壳,木材和煤。它可由下列工序之一生产:
物理活化:前驱体利用气体发展成活性炭。这通常是通过使用或结合以下过程之一:
碳化:含碳物质在600-900℃的温度下,在没有空气的情况下进行热解(通常在惰性气体中,如氮气)。
活化/氧化:原材料或碳化材料暴露于250℃以上的氧化环境(二氧化碳、氧气或蒸汽)中,温度通常在600-1200℃之间。
活性炭中的粉状活性炭:
传统上,活性炭是由小于1.0毫米的粉末或细颗粒制成,平均直径在0.15毫米到0.25毫米之间。因此,它们具有较大的表面体积比和较小的扩散距离。PAC是由破碎的或磨碎的碳颗粒组成,其中95% - 将通过一个或多个的筛网。粒状活性炭被定义为活性炭被保留在50-mesh筛(0.297毫米)和PAC材料更好的材料,而ASTM分类粒子大小对应于一个80 -孔筛(0.177毫米)和较小的PAC。PAC不是常用的在一个专用的容器,由于高水头损失发生。PAC通常直接添加到其他处理单元中,如原水进水口、快速混合池、澄清器和重力过滤器。
柱状活性炭是一种经特殊处理的炭,具有无数细小孔隙,表面积巨大,每克柱状活性炭的表面积为500-1500平方米。活性炭有很强的物理吸附和化学吸附功能,而且还具有作用。作用就是利用了其巨大的面积,将毒物吸附在活性炭的微孔中,从而阻止毒物的吸收。同时,活性炭能与多种化学物质结合,从而阻止这些物质的吸收。
柱状活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的,吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。吸附能力的大小是用吸附量来衡量的。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散速度越快,活性炭的吸附能力就越强。
活性炭具有良好的吸附功能,特别是煤质柱状活性炭对于气体除臭除异味较颗粒活性炭效果更好。冰箱除臭时可用纱布或者透气性好的棉布包裹柱状活性炭,放置在冰箱内,几天后就会明显的感觉到异味淡了很多,还需要将变质的食物清理后用温水擦拭冰箱内部,再将柱状活性炭放置后,就会有效地杜绝异味的散发。在放置一段时间之后,可以将柱状活性炭取出进行冲洗晾晒,可以反复利用。
活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,是一种优良的吸附剂,每克活性炭的吸附面积相当于八个网球埸之多,而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成,其组成物质除了炭元素处,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其结构则为炭形成六环物堆积而成。由于六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性。
活性炭具有一种强烈的“物理吸附”和“化学吸附”的作用,可将某些有机化合物吸附而达到去除效果,利用这个原理,我们就能很快而有效地去除水族箱水质中的***物质、臭味以及色素等等,使水质获得直接而迅速的改善。
煤质活性炭煤质粉状活性炭:主要适用于自来水净化,用以吸附原水中的有机物、余氯和异味,降低浊度,改善口感,使其达到饮用水的标准.该品在污水处理行业也有良好的处理效果。
来自安徽滁州全椒的{污水处理活性炭}客户
很管用,挺方便,性价比高,生产日期也是***近的挺满意
石楼煤质活性炭原煤破碎颗粒活性炭:适合应用于电厂原水净化、尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面,有很好的处理效果理. 以及高尔夫球场的土壤改良等工程。
煤质柱状活性炭: 广泛应用于溶剂回收、工业废气净化、防护装具、家装空气净化、电厂原水净化、纯净水处理、电厂原水处理、电子厂用水处理、化工颜料用水处理、食品厂和制药厂用水处理,以及污水厂生物载体、工厂及垃圾场的废气处理,中水回用,海水养殖育苗等方面,也可在纯净水制造、污水处理、污水生物载体、海水养殖,以及冷库保鲜、工厂空气净化等领域中使用。