活性炭吸附编辑锁定讨论本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目审核。活性炭是用木材、煤、果壳等含碳物质在高温缺氧条件下活化制成活性炭吸附是利用活性炭的物理吸附、化学吸附、氧化、催化氧化和还原等性能去除水中污染物的水处理方法。中文名活性炭吸附外文名Activatedcarbonadsorption处理方法去除水中污染物的水制成木材、煤、果壳等含碳物质优点处理程度高,效果稳定目录1制法2性能3优点4粉状炭5应用▪椰壳活性炭在废气处理中的应用▪水处理▪再生6定义7吸附类型▪物理吸附▪化学吸附▪交流吸附活性炭吸附制法编辑活性炭活性炭是用木材、煤、果壳等含碳物质在高温缺氧条件下活化制成,它具有巨大的比表面积(500-1700m2/g)。水处理过程中使用的活性炭有粉末炭和粒状炭两类。粉末炭采用混悬接触吸附方式,而粒状炭则采用过滤吸附方式。活性炭吸附法用于给水处理及废水二级处理出水的深度处理。其主要优点是处理程度高,效果稳定。缺点是处理费用高昂活性炭吸附性能编辑活性炭用木屑、果壳、褐煤等含碳物质为原料,经碳化和活化制成。有粉状(粒径为10~50微米)和颗粒状(粒径为~)两种。通性是多孔。活性炭用于工艺生产中的纯化,而且要避免引入杂质,因此需要选择活性炭的纯度.卡博特 C EXTRA USP活性炭
总表面积达每克500~1000㎡。主要性能参数是吸附容量和吸附速率。吸附容量是单位重量活性炭达到吸附饱和时能吸附的溶质量,和原料、制造过程及再生方法有关。吸附容量越大,所用活性炭量越省。吸附速率是指单位重量活性炭在单位时间内能吸附的溶质量。因吸附有选择性,性能参数应由实验测定。颗粒活性炭要有一定的机械强度和粒径规格。活性炭在同温同压下,不同吸附剂对一定分子的吸附能力有所不同。活性炭不断吸附水中溶质,直到吸附平衡即溶质浓度不再改变时为止。一定温度下,达到吸附平衡时,单位重量活性炭所吸附的溶质重量和水中溶质浓度的关系曲线,称为吸附等温线。曲线常用弗罗因德利希公式表示:X/M=kC1/n式中X为活性炭吸附的溶质量;M为所加活性炭重量;C为达到吸附平衡时,水中溶质浓度;k和n为试验得出的常数。活性炭吸附优点编辑椰维炭是以椰壳为原料,经高温活化、碳化处理,同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快椰维炭具有发达的比表面积,丰富的微孔径。比表面积可达1000-1600m2/g,微孔体积90%左右,其微孔孔径为10A-40A。cabot活性炭SORBONORIT KB4Cabot Norit提供净化气体洗涤液用活性炭吸附床的设计咨询.
炼厂蒸汽凝结水 加压蒸汽锅炉在石油炼化和发电厂应用***,锅炉用于热水和蒸汽供应。锅炉水是回路闭环系统,理想情况下,水可不断循环。可如果锅炉循环水受到污染,例如密封件渗漏矿物油,则锅炉循环水必须被排出,并补充预处理过的补给水。炼油厂寻求减少补给水的使用,降低能源成本。 Cabot Norit公司提供高质量的NORIT® ROY 0.8和GCN 1240PLUS活性炭产品,具备超常的矿物油去除能力和极低的硅溶出水平,用于净化锅炉蒸汽凝结水,吸附去除矿物油等溶解性有机物,使得蒸汽凝结水比较大限度成为锅炉给水,提高其循环回到蒸汽锅炉中的次数,帮助炼油厂: • 提供高纯度和质量稳定的蒸汽凝结水,减少能源和水的消耗 • 防止锅炉硅结垢,保障锅炉和涡轮机传热效率,延长使用寿命 • 工厂正常运行时间比较大化,降低运营成本 NORIT® GAC 830W、NORIT® PK1-3和GCN 830PLUS活性炭作为通用型号,亦可用于炼厂蒸汽凝结水除油。
炼油污水的处理方法很多,主要有重力沉降法、过滤法、浮选法、絮凝法、生化法、膜分离法、吸附法等。这里介绍的是活性炭在炼油污水处理中的应用,活性炭不仅吸附能力强,还具有强化生物处理及助凝的作用,被应用于炼油污水处理中。 1、炼油污水处理流程 某石化厂炼油污水装置设计处理能力700t/h,正常情况下装置来水量在320t/h左右,污水处理率100%。上游来水经格栅、均罐、斜板隔油(CPI)回收可浮油,再经涡凹气浮(CAF)、斜板加压气浮(ADAF)去除乳化油,后经一、二级生化、膜过滤设施、污水提标以及活性炭吸附后,除去污水中的污染物,达到回用或排放标准。 2、活性炭的特性及工作机理 活性炭是一种具有高度发达孔隙结构,物理化学性稳定的良吸附剂。它是利用富含碳的有机材料,如木炭、良煤、果壳等,在高温和一定压力下经催化活化而制成的。在制造过程中,其挥发性有机物被去除,晶格间生成空隙,形成复杂的孔隙结构和巨大的表面积。活性炭的较强吸附能力即在于它巨大的吸附面积。。因此,当需要活性炭来解决问题时,诺芮特应该是您的选择。
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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。卡博特 C EXTRA USP活性炭
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