淘质量好的椰壳活性炭注意事项,椰壳活性炭挑选方法
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      椰壳活性炭产品说明:
          选用优质椰壳作为原料,以优质工艺精制而成,外型为不定型颗粒,具有机械强度高、孔隙结构发达、比表面积大、吸附速度快、对各种溶质和游离气等有良好的吸附能力,适用于高纯饮用水、饮料、酒类、食品和医药的除臭、除氯和液体脱色,并可广泛用于化学工业的溶剂回收和气体分离等。
        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, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此,活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体,只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径,能够让有害气体分子完全进入的情况下(过大或过小都不行)才能达到最佳吸附效果。
      椰壳活性炭正是根据室内甲醛、苯、、二、氨、氡等挥发性有机化合物等有害气体分子的大小,经过特殊孔径调节工艺处理,使其具备了丰富的微孔、中孔、大孔的结构特征,能够根据有害气体的分子大小自动进行调配而达到配对吸附的效果。
        除了物理吸附之外,化学吸附反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳,而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢,例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应,从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。
        椰壳活性炭的物理吸附与化学吸附的双重特性,使其可以有选择地吸附空气中的各种有害物质,彻底达到消毒、除臭、除湿、杀菌的目的。 活性炭是由各种富含碳的原料制造而成。因此,用不同的原料制造的活性炭必然会有不同孔隙分布特点及吸附效果。
        椰壳活性炭是选用最靠近赤道的印度尼西亚优质椰子壳为原料,经炭化、活化、精制加工而成。不仅使产品具备了与有害气体分子相匹配的孔隙分布特点,同时避免了灰分、重金属等的二次污染,从源头真正实现了绿色环保,对人体不会产生任何毒副作用。
      本产品主要采用椰壳为原料,具有耐磨强度好、吸附性能高等优点,主要用于炭浆法、堆浸法和黄金提取以及冶金工业中贵重金属的分离和提取,也可用于高纯水质的净化。
      技术参数:
      强度(球磨法)%  ≥90 ≥90 碘吸附值项目品种mg/g ≥1000 ≥950
      填充密度g/cm3 0.45-0.55 0.45-0.55 苯吸附量mg/g ≥400 ≥400
      水份% ≤10 ≤10 醋酸吸附量mg/g ≥500 ≥500
      着火点℃ 500 500 醋酸锌吸附量mg/g 7 6
      PH值  5-7.5 5-9 最小流动速度m/秒  9-12.5 9-12.5
       据最近的研究资料表明,在CO2的临界点附近,再生效率的变化很大;对未被烘干的活性炭,则需要延长其再生时间。对氨基苯磺酸而言,CO2超临界流体法再生的最佳温度为308K,当温度超过308K时,再生不受影响;当流速大于1.47×10-4m/s时,流速不影响再生;用HCl溶液处理后,会使活性炭再生效果明显改善。对苯而言,再生效率在低压下随温度的下降而降低;在16.0MPa压力时的最佳再生温度为318K;在实验流速下,再生效率会随流速加快而提高。  2.4超声波再生法  

       

      由于活性炭热再生需要将全部活性炭、被吸附物质及大量的水份都加热到较高的温度,有时甚至达到汽化温度,因此能量消耗很大,且工艺设备复杂。其实,如在活性炭的吸附表面上施加能量,使被吸附物质得到足以脱离吸附表面,重新回到溶液中去的能量,就可以达到再生活性炭的目的。超声波再生就是针对这一点而提出的。超声再生的最大特点是只在局部施加能量,而不需将大量的水溶液和活性炭加热,因而施加的能量很小。  

       

      研究表明经超声波再生后,再生排出液的温度仅增加2~3℃。每处理1L活性炭采用功率为50W的超声发生器120min,相当于每m3活性炭再生时耗电100kWh,每再生一次的活性炭损耗仅为干燥质量的0.6%~0.8%,耗水为活性炭体积的10倍。但其只对物理吸附有效,目前再生效率仅为45%左右,且活性炭孔径大小对再生效率有很大影响。 

       

       

       2.5微波辐照再生法  微波辐照再生法是在热再生法基础上发展起来的活性炭再生技术。其原理是以电为能源,利用微波辐照加热实现再生。试验中的最佳再生效率出现在功率为HI(W),辐照时间约为80s时。比较极差S可知,对再生后活性炭碘值恢复影响最大的是微波功率,其次是辐照时间,最后是活性炭的吸附量。微波辐照法再生活性炭的时间短。能耗低、设备构造简单,具有较好的应用前景。然而,在微波加热使有机物脱附过程中,是否有其它的中间产物产生等问题还有待于进一步研究。  

       

      2.6催化湿式氧化法  传统湿式氧化法再生效率不高,能耗较大。再生温度是影响再生效率的主要原因,但提高再生温度会增加活性炭的表面氧化,从而降低再生效率。因此,人们考虑借助高效催化剂,采用催化湿式氧化法再生活性炭。同济大学水环境控制与资源化研究国家重点实验室的科研人员正在开展此方面的研究。随着可持续发展观念的深入人心,活性炭再生工艺与技术日益得到人们的重视。一些传统的活性炭再生技术与工艺在近几年有了新的改进与突破。同时新再生技术也在不断涌现

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