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活性炭孔隙结构: 环保活性炭是由石墨微晶、单一平面网状碳和无定形碳三部分组成,其中石墨微晶是构成活性炭的主体部分。活性炭的微晶结构不同于石墨的微晶结构,其微晶结构的层间距在0.34~0.35nm之间,间隙大。即使温度高达2000 ℃以上也难以转化为石墨,这种微晶结构称为非石墨微晶,绝大部分活性炭属于非石墨结构。石墨型结构的微晶排列较有规则,可经处理后转化为石墨。非石墨状微晶结构使活性炭具有发达的孔隙结构,其孔隙结构可由孔径分布表征。活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm。有学者提出将活性炭的孔径分为三类:孔径小于2nm为微孔,孔径在2~50nm为中孔,孔径大于50nm为大孔。
活性炭中的微孔比表面积占活性炭比表面积的95%以上,在很大程度上决定了活性炭的吸附容量。中孔比表面积占活性炭比表面积的5%左右,是不能进入微孔的较大分子的吸附位,在较高的相对压力下产生毛细管凝聚。大孔比表面积一般不超过0.5m2/g,仅仅是吸附质分子到达微孔和中孔的通道,对吸附过程影响不大。

活性炭表面化学性质: 环保活性炭内部具有晶体结构和孔隙结构,活性炭表面也有一定的化学结构。活性炭吸附性能不仅取决于活性炭的物理(孔隙)结构,而且还取决于活性炭表面的化学结构。在活性炭制备过程中,炭化阶段形成的芳香片的边缘化学键断裂形成具有未成对电子的边缘碳原子。这些边缘碳原子具有未饱和的化学键,能与诸如氧、、氮和等杂环原子反应形成不同的表面基团,这些表面基团的存在毫无疑问地影响到活性炭的吸附性能。X 射线研究表明,这些杂环原子与碳原子结合在芳香片的边缘,产生含氧、含和含氮表面化合物。当这些边缘成为主要的吸附表面时,这些表面化合物就改变了活性炭的表面特征和表面性质。活性炭表面基团分为酸性、碱性和中性 3 种。酸性表面官能团有羰基、羧基、内酯基、羟基、醚、等,可促进活性炭对碱性物质的吸附;碱性表面官能团主要有吡喃酮(环酮)及其物,可促进活性炭对酸性物质的吸附。



活性炭主要用于矿泉水,纯水工艺,游泳池和其它工艺中水质净化作用。具有除臭,除异味,去除水中氯离子等有机物功能。外壳采用不锈钢或碳钢制,填料采用净水活性炭。
活性炭采用通孔结构的铝蜂窝、塑料蜂窝、纸蜂窝为载体。与传统活性炭过滤网相比,具有更优良的气体动力学性能,体积密度小,比表面积大、吸附,风阻系数小。蜂窝状活性炭滤网是在聚酯泡棉上载附粉状活性炭制成,其含碳量在35%-50%左右。具有活性炭的吸附性能,可用于空气净化,去除挥发性有机化合物、、和空气中的污染物。空气阻力小,能耗低,可在一定风量下除臭、除异味,净化环境,具有的净化效果。

活性炭是一种经特殊处理的炭,将有机原料(果壳、煤、木材等)在隔绝空气的条件下加热,以减少非碳成分(此过程称为炭化),然后与气体反应,表面被侵蚀,产生微孔发达的结构 (此过程称为活化)。

由于活化的过程是一个微观过程,即大量的分子碳化物表面侵蚀是点状侵蚀 ,所以造成了活性炭表面具有无数细小孔隙。活性炭表面的微孔直径大多在2~50nm之间,即使是少量的活性炭,也有的表面积,每克活性炭的表面积为500~1500m2,活性炭的一切应用,几乎都基于活性炭的这一特点。

蜂窝活性炭也有强度的差别,好的蜂窝活性炭强度比差的强度好了好几个层次,那是什么原因使蜂窝活性炭的强度会有这么大的差别呢?针对这个问题,下面的文章小编针对蜂窝活性炭的强度影响因素做个简单的介绍。
蜂窝活性炭整个生产步骤,重要复杂的就是炭化过程,如果炭化过程把握好,后续的操作过程以及出炉的蜂窝活性炭质量才有所。如果没有炭化合格那么后面的程序就是白费工夫,后生产出的炭就不会合格。这就是有些厂家在生产中肯定都遇到过的问题。所以炭化温度是影响蜂窝活性炭结构以及强度的重要因素。这些都是玉林厂家在是实践生产中得到的经验,下面由具体数据可以。
低温炭化得到的蜂窝活性炭比表面积、总孔容和中孔的比例高,抗压强度低;高温炭化得到的蜂窝活性炭比表面积、总孔容和中孔的比例低,而抗压强度较高.经800℃炭化、850℃水蒸气活化6 h,制得的蜂窝活性炭的比表面积为669m2/g,机械强度为13.2 M Pa. 把握这个温度是的,炭化温度不能过高也不能过低。要温度恰当,生产的蜂窝活性炭才可达到标准。可见炭化温度不同相差也很大。所以炭化温度对蜂窝活性炭结构及强度有较大影响影响。

随着天气的逐渐转冷,冬天的脚步也慢慢来临,今天小编给大家讲讲在冬季中使用蜂窝活性炭需要注意什么。说到这里,不免有人会问,蜂窝活性炭的使用还和天气有关?在冬季使用蜂窝活性炭和平时使用有哪些区别?会减少蜂窝活性炭的功能么?相信不少人都会有相同的疑问,下面就由小编给大家一一解答。
针对冬季如何使用蜂窝活性炭,本公司总结了以下重要两点。要避免蜂窝活性炭在室外使用。冬季的雨雪天气和干燥天气会交替出现,在这个过程中蜂窝活性炭会处在一个几天湿润几天干燥的阶段,水分会不断的从蜂窝活性炭内部吸附和排除,时间一久,就会发生蜂窝活性炭体干裂的现象。
其次就是要给蜂窝活性炭保暖,为了能够跟长时间的使用蜂窝活性炭,我们应该在蜂窝活性炭的上面加盖一个保护层,具有保温等作用,经过试验,蜂窝活性炭是随着室温的降低吸附性能也随之而降低的,因此,有条件的要加盖一个保护层。

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优点:

  1. 蜂窝活性炭具有较发达的空隙结构,比表面积大。

  蜂窝活性炭具有较发达的空隙结构,除了活性筛以外,孔经范围较广,具有孔径大小不同的孔隙,能吸附大小不同的各种物质,同时具有大量的微孔,因而比表面积很大,吸附力也大。

  2. 活性炭的表面特性
废气处理活性炭与颗粒状活性炭的本质区别:
1、从外观来看,蜂窝活性炭基本为多孔正方体,少量长方体和其他形状,带有大量孔隙;柱状活性炭则为不同标准不同长短的圆柱状;
2、操作方面,蜂窝活性炭操作简单、便利,直接堆放即可运用,如若气体浓度大,可放置双层吸附床;柱状活性炭操作不妥的话,很简单形成设备阻塞;
3、作用来看,蜂窝活性炭孔隙兴旺,触摸面积大,吸附作用天然就强,一起孔隙有助于空气流通;柱状活性炭吸附能力强,但关于浓度高的气体,为作用需要加大投放量,就简单阻塞管道,操作难度就相应添加;
4、性价比来看,蜂窝活性炭饱和后就会失去吸附作用,而蜂窝活性炭是不行 的,属于一次性产品;柱状活性炭用过之后能够经过高温煅烧和其他方法,多此反复运用;
5、运送来看,蜂窝活性炭属于易碎品,运送过程中要轻拿轻放,不然很简单大面积破碎;柱状活性炭能够放置在吨袋、包装袋中,便利运送;
6、价格来看,蜂窝活性炭价格和柱状活性炭价格区别不大,由于蜂窝活性炭和柱状活性炭多以煤制品加工成,价格距离主要体现在加工环节,但防水型蜂窝活性炭由于加入了特殊的粘合剂,防水蜂窝活性炭的价格要比柱状活性炭的价格高出不少。防水型蜂窝活性炭 防水型蜂窝活性炭大量应用在低浓度,大风量的各类有机废气净化系统中。被处理废气在通过防水型活性炭方孔时能够充分与活性炭接触,吸附效率可达67.16%,风阻系数小,具有优良的吸附,脱附性能和气体动力学性能,可广泛用于净化处理含有甲本,醇类醛类等有机气体,恶臭味气体和含有微量金属的各类气体。采用防水型活性炭的环保设备废气处理净化,吸附床体积小,设备能耗低,能够降低造价和运行成本,净化后的气体完全满足环保排放要求。

耐水型活性炭产品特性: 大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。被处理废气在通过耐水型活性炭方孔时能够充分与活性炭接触,吸附效率可达67.16%,风阻系数小,具有优良的吸附、脱附性能和气体动力学性能,可广泛用于净化处理含有甲本,二甲本、本、等本类、类、脂类、醇类醛类等有机气体、恶臭味气体和含有微量金属的各类气体。采用耐水型活性炭的环保设备废气处理净化,吸附床体积小,设备能耗低,能够降低造价和运行成本,净化后的气体完全满足环保排放要求。 蜂窝状活性炭 防水型蜂窝活性炭 废气处理/空气净化吸附活性炭 气相吸附(空气净化)蜂窝活性炭是一种用途十分广泛的多孔性炭吸附剂,它是利用木质炭、和无烟煤等作为原料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。它具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质,以达到除臭和去污提纯等目的。蜂窝活性炭具有发达的孔结构、的比表面、特异的表面官能团、稳定的物理和化学性,是优良的吸附剂、催化剂或催化剂载体。
蜂窝活性炭 1、耐水型活性炭产品特性 耐水型活性炭具有比较面积大,微孔结构,高吸附容量,高表面活性炭的产品,在空气污染治理中普遍应用。选用耐水型活性炭吸附法,即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触,废气中的污染物被吸附分解,从而起到净化作用。用耐水型活性炭可不同程度去除的污染物。  2、耐水型活性炭使用说明 治理空气污染采用耐水型活性炭,有两台吸附器并联组成,即可用于处理间歇排气,有可用于连续排气,其中一台进行吸附,另一台吸附器进行脱附再生,把脱附的污染物催化燃烧后排空。 使用耐水型活性炭要尽量避免高温,因为高温会降低吸附量,吸附效果会因温度上升而下降。同时要避免气体中的高含尘量,因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔,增大风阻,降低吸附效果,在这种情况下要在耐水型活性炭前面加装滤尘装置,才能提和使用寿命。   3、耐水型活性炭技术参数 主要成份 活性炭 正常抗压强度 大于0.8MPa 常用规格 50*50*100mm、100*100*100mm 使用温度 小于400摄氏度 孔密度 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 空塔 风速 0.8米/秒 比表面积 大于700平方/克 外观 产品表面平整,没有裂纹注:其它规格可按用户要求生产.

活性炭应用领域 (1)处理含油污水 吸附法进行油水分离是利用亲油性材料,吸附废水中的溶解油及其它溶解性有机物。常用的吸油材料是活性炭,可吸附废水中的分散油、乳化油和溶解油。由于活性炭对油的吸附容量有限(一般为30~80mg/g)),成本高,再生困难,通常只用作含油废水处理的后处理,出水含油质量浓度可降至0.1~0.2mg/L 。 [6] 由于活性炭对水的预处理要求高,而且活性炭的价格昂贵,因此在废水处理中,活性炭主要用来去除废水中的微量污染物,以达到深度净化的目的。 炼油厂含油废水,先经隔油、气浮和生物处理,再经砂滤和活性炭过滤深度处理。废水的含量从0.1 mg/L(经生物处理后)降至0.005mg/L,含量从0.19mg/L降至0.048mg/L,COD从85mg/L 降至18mg/L。 [6] (2)处理染料废水 染料废水成分复杂、水质变化大、色度深、浓度大,处理困难。处理方法主要有氧化、吸附、膜分离、絮凝、生物降解等。这些方法各有优缺点,其中活性炭能有效地去除废水的色度和COD。活性炭处理染料废水在国内外都有研究,但大多数是和其它工艺耦合,活性炭吸附多用于深度处理或将活性炭作为载体和催化剂,单使用活性炭处理较高浓度染料废水的研究很少。 活性炭对染料废水有良好的脱色效果。染料废水的脱色率随温度的升高而增加,而pH值对染料废水的脱色效果没有太大的影响。在佳吸附工艺条件下,酸性品红、碱性品红废水的脱色率均>97%,出水的色度稀释倍数≤50倍,COD<50mg/L,达到排放标准。 (3)处理含废水 重金属污染物中以的毒性大,当进入人体内,就会破坏酶和其它蛋白质的功能并影响其重新合成。活性炭有吸附和含化合物的性能,但吸附能力有限,只适宜于处理含量低的废水。如果含的浓度较高,可以先用化学沉淀法处理,处理后含约1mg/L,高时可达2~3mg/L,然后再用活性炭做进一步的处理。 (4)处理含铬废水 活性炭表面存在大量的含氧基团如羟基(-OH)、羧基(-COOH)等,它们都有静电吸附功能,对六价铬产生化学吸附作用,能有效地吸附废水中的六价铬,吸附后的废水可达到排放标准。 [6] 利用活性炭处理含铬废水是活性炭对溶液中六价铬的物理吸附、化学吸附、化学还原等综合作用的结果。活性炭处理含铬废水,吸附性能稳定,处理,操作费用低,有一定的社会效益和经济效益。因此,用活性炭处理含铬废水已得到广泛应用。 (5)催化和负载催化剂 石墨化炭和无定型炭是活性炭晶型的组成部分,因为具有不饱和键,所以表现出类似结晶缺陷的功能。活性炭因为结晶缺陷的存在而被作为催化剂广泛应用,同时,因为其具有大的比表面积及多孔结构,活性炭还被广泛用作催化剂载体。

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