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以下是:果殼活性炭【聚合氯化鋁】產地貨源的圖文介紹
活性炭吸附法
十一五期間,行業內為節省初期投資普遍采用活性炭吸附法 : 通過活性炭吸附廢氣,當吸附飽和后,活性炭脫附再生,將廢氣吹脫后催化燃燒,轉化為無害物質,再生后的活性炭繼續使用。當活性炭再生到一定次數后,吸附容量明顯下降,則需要再生或更新活性炭。此時應注意舊活性炭屬于危險廢物,不能隨意棄置,應由專業危廢回收單位統一收集處理處置。
活性炭是目前處理有機廢氣使用多的方法,對苯類廢氣具有良好的吸附性能,但對烴類廢氣吸附性較差。主要缺點是運行成本較高,不適合于濕度大的環境。如需要對濕度較大的有機廢氣處理宜采用納米電解氧化法工藝,納米電解空氣凈化法無需更換填料、不用電、使用過程中沒有運行成本費用,自十二五期間已經逐步開始替代活性炭等高消耗技術。
目前采用的吸附型活性炭在工業方面的應用主要涉及為尾氣吸附和有害氣體吸附,大多采用的為柱狀活性炭,其中木質柱狀活性炭吸附效果較好,被廣泛采用,逐漸取代了舊有的煤質活性炭吸附的方式。
十一五期間,行業內為節省初期投資普遍采用活性炭吸附法 : 通過活性炭吸附廢氣,當吸附飽和后,活性炭脫附再生,將廢氣吹脫后催化燃燒,轉化為無害物質,再生后的活性炭繼續使用。當活性炭再生到一定次數后,吸附容量明顯下降,則需要再生或更新活性炭。此時應注意舊活性炭屬于危險廢物,不能隨意棄置,應由專業危廢回收單位統一收集處理處置。
活性炭是目前處理有機廢氣使用多的方法,對苯類廢氣具有良好的吸附性能,但對烴類廢氣吸附性較差。主要缺點是運行成本較高,不適合于濕度大的環境。如需要對濕度較大的有機廢氣處理宜采用納米電解氧化法工藝,納米電解空氣凈化法無需更換填料、不用電、使用過程中沒有運行成本費用,自十二五期間已經逐步開始替代活性炭等高消耗技術。
目前采用的吸附型活性炭在工業方面的應用主要涉及為尾氣吸附和有害氣體吸附,大多采用的為柱狀活性炭,其中木質柱狀活性炭吸附效果較好,被廣泛采用,逐漸取代了舊有的煤質活性炭吸附的方式。
普邦環保材料(珠海市分公司)不光重視 聚合氯化鋁新技術、新產品的引進和開發,而且學習國內外優質管理經驗,不斷創新管理模式,制作學習型組織,以精雕細鏤的 聚合氯化鋁產品質量,務實的工作作風,服務于全國各地采購商。
1. 活性炭處理含氰廢水。在工業生產中,金銀的濕法提取、化學纖維的生產、煉焦、合成氨、電鍍、煤氣生產等行業均使用 或副產 ,因而在生產過程中必然要排放一定數量的含氰廢水?;钚蕴坑糜趦艋瘡U水已有相當長的歷史,應用于處理含氰廢水的文獻報道也越來越多.但由于CN_、HCN在活性炭上的吸附容量小,一般為3mgCN/gAC~8mgCN/gAC因品種而異,在處理成本上不合算。
2. 活性炭處理含汞廢水?;钚蕴坑形焦秃衔锏男阅埽侥芰τ邢蓿贿m宜于處理含汞量低的廢水。如果含汞的濃度較高,可以先用化學沉淀法處理,處理后含汞約1mg/L,高時可達2-3mg/L,然后再用活性炭做進一步的處理。
2. 活性炭處理含汞廢水?;钚蕴坑形焦秃衔锏男阅埽侥芰τ邢蓿贿m宜于處理含汞量低的廢水。如果含汞的濃度較高,可以先用化學沉淀法處理,處理后含汞約1mg/L,高時可達2-3mg/L,然后再用活性炭做進一步的處理。
反滲透水處理用果殼活性炭:
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。上述果殼活性炭的吸附指標的分子量在200以下,而天然水中有機物主要包括腐植酸、富維酸等物質,其分子量遠遠大于200,故其吸附值不能代表對天然水中有機物的吸附能力。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。
果殼活性炭的更換周期與進水水質有關,判斷果殼活性炭是否完全失效應根據活性炭進出口有機物含量來決定,在正常反洗后如測得的出口有機物含量大于進口有機物含量,意味著果殼活性炭已經失效,需進行再生或更換,果殼活性炭更換周期一般為一年到兩年時間(具體時間應根據進水水質、果殼活性炭裝填體積及運行累計時間確定)。
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。上述果殼活性炭的吸附指標的分子量在200以下,而天然水中有機物主要包括腐植酸、富維酸等物質,其分子量遠遠大于200,故其吸附值不能代表對天然水中有機物的吸附能力。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。
果殼活性炭的更換周期與進水水質有關,判斷果殼活性炭是否完全失效應根據活性炭進出口有機物含量來決定,在正常反洗后如測得的出口有機物含量大于進口有機物含量,意味著果殼活性炭已經失效,需進行再生或更換,果殼活性炭更換周期一般為一年到兩年時間(具體時間應根據進水水質、果殼活性炭裝填體積及運行累計時間確定)。