型号 | 粒度 | 碘值 mg/g | 四氯化碳 % | 灰份 % | 堆积重 g/L | 强度 % | 水份 % |
ZK-4.0(A) | Ф4.0 | ≥900 | ≥55 | 6-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
ZK-4.0(B) | Ф4.0 | ≥1050 | ≥70 | 8-12 | ≥380 | ≥90 | ≤5 |
ZK-4.0(C) | Ф4.0 | ≥1100 | ≥80 | 8-15 | ≥360 | ≥90 | ≤5 |
PK 8x16 | 8x16 | >1000 | ≥60 | 8-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
pk 4x10 | 4x10 | >1050 | ≥70 | 8-15 | ≥380 | ≥90 | ≤5 |
水处理行业1.溶剂再生法3、因椰壳活性炭密度小,手感轻,因此可以将活性炭放到水里,煤质炭一般沉底较快,而椰壳活性炭浮在水中的时间更长,随着活性炭吸附水分子达到饱和,加重自身重量才会逐步全部沉入水底,当活性炭全部沉底后,会看见每颗活性炭外面都包一个小气泡,晶莹剔透,非常有趣。4. 其它原料的活性炭
分析项目 |
测试数据 |
分析项目 |
测试数据 |
碘值 |
>800mg/g |
强度 |
>92% |
比表面积 |
>850m2/g |
亚甲兰值 |
120-150mg/g |
总孔容积 |
>0.8cm3/g |
余氯吸附率 |
≥85% |
充填密度 |
0.45-0.55g/cm3 |
|
|
表中粒径分为1.0,1.5,2.0,3.0,4.0。其它指标可随用户需求调节 |
我国的煤炭中排放出的 SO2和 NOx 是主要的大气污染物,而改性后活性炭材料的脱硫、脱硝处理效果好,投资运行费用低,且易于再生利用等优点而引起人们的关注。[1] 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,但再生温度会活性炭的表面氧化,从而再生效率。因此,人们考虑借助催化剂,采用催化湿式氧化法再生活性炭。同济大学水控制与资源化研究重点实验室的科研人员正在开展此方面的研究。随着可发展观念的深入人心,活性炭再生工艺与技术日益人们的。一些的活性炭再生技术与工艺在近些年有了新的改进与突破。同时新再生技术也在不断涌现 。虽然这些新兴技术在工艺路线上还不成熟,尚无法投入工业使用。但它们的出现为活性炭的再生带来了新思路与新探讨。? 应用历史活性炭的主要原料几乎可以是所有富含碳的有机材料,如煤、木材、果壳、椰壳、核桃壳、杏壳、枣壳等。这些含碳材料在活化炉中,在高温和一定压力下通过热解作用被转换成活性炭。在此活化中,巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成, 而所谓的吸附正是在这些孔隙中和表面上进行的,活性炭中孔隙的大小对吸附质有选择吸附的作用,这是由于大分子不能比它孔隙小的活性炭孔径内的缘故。活性炭是由含炭为主的作原料,经高温炭化和活化制得的疏水性吸附剂。活性炭含有大量微孔,具有巨大无比的表面积,能有效地去除色度、臭味,可去除二级中大多数有机污染物和某些无机物,包含某些有重金属。比表面积2、椰壳活性炭形状一般为破碎颗粒状、片状,而成型活性炭,如柱状、多为煤质炭,球状、多为泥炭。木质柱状活性炭合格品典型指标:
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