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活性炭粉具有很強的吸附能力,生產過程不復雜,價格也相對較低。缺點是難以再生,并且通常無法重復使用。相反,粒狀活性炭價格昂貴,再生后可以再利用,工作條件好,操作方便。因此,大多數經過水處理的活性炭裝置都使用粒狀活性炭。特性是我們工作的主要指標,吸附能力和吸附速度是衡量活性炭吸附過程的主要指標。吸附容量通過吸附量來測量,吸附速率是指在固定時間內吸附的吸附劑的質量。在水處理活性炭廠中,吸附的輸送量決定了廢水需要與吸附劑的時間。活性炭的吸附能力與活性炭的孔徑,結構和污水濃度密切相關。簡而言之,粒徑越小,孔擴散速度越快,活性炭的吸附能力越強。在一定溫度下,活性炭的吸附量隨吸附物質的衡濃度而增加。,是生產凈水濾料行業較早的廠家之一。




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所以在選擇以天然水作為果殼活性炭的進水時,其濾料的選擇與果殼活性炭的吸附碘值的高低等參數沒有多大關系,而與果殼活性炭的過渡孔(過渡孔半徑一般在10~100nm)有多少有關,應選擇過渡孔較高的活性炭,上述三種材質的果殼活性炭以核桃殼和杏殼的過渡孔多,應選擇核桃殼或杏殼。韶關蜂窩活性炭生產廠家由于活化的過程是一個微觀過程,即大量的分子碳化物表面侵蝕是點狀侵蝕,所以造成了活性炭表有無數細小孔隙。活性炭表面的微孔直徑大多在2~50nm之間,即使是少量的活性炭,也有的表面積,每克活性炭的表面積為500~1500m2,活性炭的一切應用,幾乎都基于活性炭的這一特點。等酸性活化劑制備的活性炭表面以酸性基團為主,對堿性物質吸附較好;KOH、K2CO3等堿性活化劑制備的活性炭表面以堿性基團為主,適合于吸附酸性物質;而采用CO2、H2O等物理活化方法制備的活性炭表面官能團總體呈中性。活性炭孔隙結構:活性炭是由石墨微晶、狀碳和無定形碳三部分組成,其中石墨微晶是構成活性炭的主體部分。活性炭的微晶結構不同于石墨的微晶結構,其微晶結構的層間距在0.34~0.35nm之間,間隙大。即使溫度高達2000℃以上也難以轉化為石墨,這種微晶結構稱為非石墨微晶,絕大部分活性炭屬于非石墨結構。




蜂窩活性炭/活性炭活性炭孔隙結構:活性炭是由石墨微晶、狀碳和無定形碳三部分組成,其中石墨微晶是構成活性炭的主體部分。活性炭的微晶結構不同于石墨的微晶結構,其微晶結構的層間距在0.34~0.35nm之間,間隙大。即使溫度高達2000℃以上也難以轉化為石墨,這種微晶結構稱為非石墨微晶,絕大部分活性炭屬于非石墨結構。石墨型結構的微晶排列較有規則,可經處理后轉化為石墨。非石墨狀微晶結構使活性炭具有發達的孔隙結構,其孔隙結構可由孔徑分布表征。活性炭的孔徑分布范圍很寬,從小于1nm到數千nm。有學者提出將活性炭的孔徑分為三類:孔徑小于2nm為微孔,孔徑在2~50nm為中孔,孔徑大于50nm為大孔。活性炭處理含油污水:由于活性炭對水的預處理要求高,而且活性炭的價格昂貴,因此在廢水處理中,活性炭主要用來去除廢水中的微量污染物,以達到深度凈化的目的。




活性炭處理含鉻廢水:活性炭表面存在大量的含氧基團如(-OH)、羧基(-COOH)等,它們都有靜電吸附功能,對六價鉻產生化學吸附作用,能有效地吸附廢水中的六價鉻,吸附后的廢水可達到排放標準。果殼活性炭用于水凈化及污水處理,微過濾是一種精密過濾。它所用的介質,如紙、石棉、玻璃纖維、陶瓷、布、氈等,都是一些孔形極不憋齊的多孔體,孔徑分布菹圍較廣,無法標明它的孔徑大小,過濾時粒子是靠陷入介質內部曲折的通逍而被阻留.阻留率B6壓力的増加而下降,介質厚,對顆粒的容納撒大,用于一般澄淸過濾。它的孔徑范圍一般為0.05~I0//m,介于常規過濾和超濾之間,是屬于以壓力為驅動力達到分臠和濃縮的目的,無相態的變化和界面質量的轉移,與常規過濾有所區別。常規過狀過濾。反滲透系統的水源一般為天然水,而天然水中的有機物含量復雜,研究認為,果殼活性炭對分子量在500~3000的有機物有很好的去處效果,對于分子量小于500和大于3000的有機物沒有去除效果。

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