湖州325目粉状活性炭

李民 | 来源:景德镇市京航活性炭有限公司 发布时间:2022-06-17
产品单价 18179900000.00元/吨
起订量 1吨
供货总量 100000 吨
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包装 袋装/吨包
规格 150-325目
孔径 微孔吸附
颜色 黑色
堆积比 0.35-0.65


SNCR脱硝技术效率较低,一般为2%~5%,的研究结果表明,用尿素做还原剂时,有可能会产生破坏大气层中臭氧的N2O。NCR/SCR联合烟气脱硝技术该技术为上述两种脱硝技术的综合,效率较高,一般为6%~8%效率介于SCR与SNCR两者之间,并且SNCR-SCR联合脱硝工艺中的SCR脱硝效率不宜大于3%,该技术系统及运行更为复杂,目前采用该技术的工程极少。综上所述,脱硝技术在今后的发展趋势是低NOx燃烧技术与炉后SCR烟气脱硝技术相结合齐头并进的策略。

粉状活性炭产品的外形主要有粉状和粒状两大类。粉状活性炭是非常微细的粉末,绝大部分可通过200目筛网,大部分可通过325目筛网,粉的尺寸在1~150μm之间(平均约40μm);通常,炭粉越幼细,它对杂质的吸附速度越大。故常将活性炭产品进行高度的破碎和筛选,得到微细的粉末。粉状炭的缺点是再生比较困难,通常不再生使用,故消耗量较大(近年也有研究将它再生)。粒状活性炭通常都再生使用,消耗量较少。它有不定型颗粒状和柱状颗粒两种,粒度在0.5~4mm之间。前者是通过适当的破碎和筛选得到的,后者则是将原料通过造粒机压制成型的。 ”自然不可改良、生活可以选择 选择绿色生活、健康适度消费


柱状活性炭和粉状活性炭产品的区别:
粉状活性炭属于木质活性炭类别,其主要特点是密度小、手感轻,拿在手里的重量明显比煤质活性炭轻。相同重量的活性炭,椰壳活性炭体积一般大于煤质活性炭。
2、粉状活性炭形状一般为破碎颗粒状、片状,而成型活性炭,如柱状、球状活性炭,多为煤质炭.
3、因粉状活性炭密度小,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裹着一个小气泡,晶莹缇透,非常有趣。
4、粉状活性炭为小分子孔隙结构,将活性炭放到水里,其吸附水分子时所排空气会产生许多非常细小的水泡(肉眼刚好能看见),密密麻麻的不停浮向水面。而煤质活性炭一般。
木质粉状木质活性炭的工艺、技术改进方向
虽用木材作原料制备的活性炭质量较好 ,但由于近年来树木的乱砍乱伐 ,再加之包装、建筑、装修、一次性卫生用具等每年也要消耗掉大量木材 ,而木材资源再生速度很慢 ,少则几年 ,多则十几年或几十年 ,故造成我国木材资源短缺的现状。为推进活性炭行业的健康发展 ,我国有关部门曾就用不同原料代替木材研制生产活性炭进行了大量工作。例如用稻壳制备活性炭 〔4〕,用废弃植物制取可燃气、炭和焦油 〔5〕,用工业水解渣制备活性炭 〔6〕〔7〕,我校化学系也曾就本地资源——麦杆、玉米秸代替木材制备活性炭进行了大量的研究工作 ,其课题已于 1 999年获省级成果。除此之外也有用甘蔗渣 ,有机工业废料等为原料制备活性炭的报道。
因目前化学法活性炭大都采用氯化锌作活化剂 ,因大气污染问题限制了它的发展 ,故人们在不断探索以其它或污染小的活化剂代替氯化锌的产工艺。例有报道用硫酸作活化剂可制备高脱色力的脱色剂 ,且炭化活化温度由氯化锌法的 〔8〕,用磷酸作活化剂 ,可基本污染 ,且产品质量稳定 ,操作条件易控〔9〕,另外据资料报道 ,用辐射工艺和流态化工艺制备活性炭的小试研究正在进行。
随着人们环保意识的增强 ,物理法活性炭工艺将逐渐被人们所重视 ,为改善物理法活性炭的吸附性能 ,各生产单位进行过不少尝试 ,例如将一次高温水蒸气活化工艺改为两次 ,可显著提高产品的脱色力。
活化炉是活性炭生产的主要关键设备。用回转炉虽操作简单、劳动强度小、物料活化均匀 ,产品质量稳定 ,但因烟道气温度高 ,气相中有部分氯化锌带入而消耗 ,若用平板炉 ,虽效率低 ,偶有炭化活化不均等缺点 ,但操作灵活性大 ,污染易解决。如何对两者进行权衡 ,有关正对此进行探索 ,相信不久的将来会有污染小、机械化程度高、产品质量稳定的活化炉问世。
粉碎干燥设备是活性炭各生产工艺中的设备。传统粉碎设备大多采用不同规格的矿用球磨机 ,效率低、动力消耗大、噪音污染严重 ,目些大企业已改用雷蒙机 ,该机 ,粉碎均匀 ,滤速快。关于干燥设备 ,大都采用炭化活化炉的余热作干燥热源 ,采用固定箱式或回转炉式干燥设备 ,但均存在粉大、效率低的缺点 ,有些企业已改用其它效果更好的设备 ,例真空干燥、流化沸腾床干噪等。我国化工部机械化工研究院下属的粉碎设备研究所和干燥设备研究所每年都有新型设备研制成功 ,投放市场 ,供各企业参考选用。
结语
活性炭作为涉及各行各业吸附脱色的产品 ,近年来从原料到工艺设备均有很大的改进和发展 ,但仍还存在不少问题 ,需各的人员共同努力 ,以求不断完善 ,满足国民经济发展的需求。


应用领域

广泛应用于制工业、精细化工.精细化工制品的脱色、除杂、去异味。

外观

为黑色粉末,无臭,无味,在一般溶媒中均不溶解。

性能

以木屑和果壳为原料,氯化锌、磷酸为活化剂,经碳化、活化精制而成,成品吸附能力,杂质含量低。

用途

适用于葡萄糖、麦芽糖等糖类的脱色相精制,以及柠檬酸、胱胺酸、油脂、化工产品中大分子色素的去除、提纯和精制。

粉状活性炭以木屑为原料,经生产工艺精制而成,有物理法、化学法两种。经水蒸气活化后,

粉状活性炭精制处理,粉碎而成。关于粉状活性炭工艺流程如下:

1、木屑的筛选和干燥

2、配料和浸渍

3、装盘进炉活化

4、回收、漂洗

5、离心脱水、干燥和粉磨

6、进入包装流程、仓库存储

应用领域

广泛应用于制工业、精细化工、如原料脱色、 化工原料脱色、提纯、精制。 亦可用于 精细化工制品的脱色、除杂、去异味

化学法粉状活性炭品种指标: GB/T1380.3-1999

化学法

焦糖脱色率,%≥ 100

水分≤ 10

PH值 3-8

灰分含量,%≤ 3

酸溶物含量,%≤ 1

铁含量,%≤ 0.05

氯化物含量,%≤ 0.2

粉状活性炭品种指标:GB/T1380.4-1999

物理法

亚兰,m1/0.1g≥ 11

水分≤ 10

PH值 5-7

灰分含量,%≤ 3

酸溶物含量,%≤ 0.8

铁含量,%≤ 0.02

氯化物含量,%≤ 0.1

化学法外观:为黑色粉末,无臭,无味,在一般溶媒中均不溶解。

性能:以木屑和果壳为原料,氯化锌、磷酸为活化剂,经碳化、活化精制而成,成品吸附能力,杂质含量。

用途:适用于葡萄糖、麦芽糖等糖类的脱色相精制,以及柠檬酸、胱胺酸、油脂、化工产品中大分子色素的去除、提纯和精制。



活性炭应用中对于吸附能力,用实际拟用的活性炭、操作的条件、具体的处理物进行评价测试。



.粉末活性炭在处理水中突发嗅味、工业污染物方面有很好的应用。在使用粉末炭时,根据所要去除污染物的种类和浓度进行吸附试验,以确定活性炭种类和所需的粉炭量。投末炭之前,应注意先将炭粉制成炭浆定量均匀的加入水中,接触时间越长,除污染效果越好。在粉末炭的使用过程中还应注意以下安全问题;当粉尘浓度达到一定比例时遇明火易发生,故操作间禁止吸烟、火花及明火;应避免与氧化剂混放;由于粉末炭颗粒小、轻,在使用时应注意粉尘污染,操作员须配备防尘口罩,避免吸入肺中。

生产的针剂炭,杂质少、纯度高、滤速快、具有优良的脱色、净化、提纯等性能,主要用于各种脱色、精制和除去“热源”。脱色好,脱色力强、滤速快、适用水处理脱色、精制。





工程使用中应处理的问题

(1)使用中粉尘飞扬的污染问题。在自来水厂使用中,因为粉末活性炭在诸多环节如装卸、拆包、配制、投加进程中劳动强度大、轻易惹起粉尘飞扬,形成任务情况恶劣,操作人员冲突心情较强,也成为制约粉末活性炭技能使用的一个要害的、本质性的问题。

依据材料报道,有些自来水厂采用负压配制投加方法进行粉末活性炭投加。该方法曾经根本处理了粉尘污染的问题,但仍难以防止粉末活性炭(20 kg/袋)在搬运、拆包进程中形成的粉尘飞扬以及劳动强度大的问题,是处置才能大于10万m3/d的自来水厂,每小时的粉末活性炭用量普通在60 kg左右(以投加量15 mg/L核算)。

(2)使用中准确制备和定量投末活性炭的问题。为不变粉末活性炭吸附除污染的结果,应在必然局限内尽量包管投加计量的,这不只关系四处理结果,也与制水本钱亲密相关。依据适宜的参数建造的整个粉末活性炭储存、配制、投加设备或系统必需能很好地避免在各个环节形成的不不变要素,如在保送投加进程中的梗塞问题,会形成流量不不变,然后影响除污染的结果。

(3)设备或系统的主动化节制。为进一步降低粉末活性炭投加设备的操作强度,若何完成主动化操作、与水厂原有主动化节制系统相配以及若何依据水质转变状况主动追踪调整,以知足不变出水水质的目标,这也是制约该技能使用的要害要素。

(4)、本钱节制。粉末活性炭技能的使用为要害的问题是以及本钱的节制,为满足新的《生活饮用水卫生标准》(首要是CODMn<3 mg/L,非凡状况下不5 mg/L),大大都水司均面对技能的问题。对大大都水司而言,水质污染普通是连续性或突发性的,惯例工艺在大大都工夫是可以知足新的标准要求的,因而粉末活性炭技能是一项适用性十分强的技能,其相对较省,本钱较低、投用灵敏。

例如,处置才能为10万m3/d的自来水厂,设备的在120万元左右,1 m3水在1 2元左右,较之生物处置办法(1 m3水100元左右)以及臭氧生物活性炭工艺(1 m3 水250元左右)具有很大的优势;还添加的处置本钱约为0.02元/m3(以每年均匀污染期运用粉末活性炭投加设备90 d,均匀投加量为15 mg/L核算)。湖州325目粉状活性炭

粉状活性炭用途:适用于葡萄糖、麦芽糖等糖类的脱色相精制,以及柠檬酸、胱胺酸、油脂、化工产品中大分子色素的去除、提纯和精制。



粉状活性炭过滤等特性:主要适用于各种工业,精制糖脱色、味精工业、葡萄糖工业、淀粉糖工业、化学助剂、染料中间体、食品添加剂、品制剂等高色素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂。

湖州325目粉状活性炭



味精工业,葡萄糖工业,淀粉糖工业,化学添加剂,染料中间体,食品添加剂,制剂和粉状活性炭絮凝效果的试验测试,不同剂量钾的实验进行高锰酸盐和粉末状活性炭,同时进行仅加入和粉末状活性炭的常规处理方法的对比试验。

粉末炭的用量为10mg/L,的用量为1.0mg/L,氯化铁混合溶液(以铁计算)的用量为10mg/L,结果表明,的预氧化可以提高活性炭的吸附去除率,和粉末状活性炭的组合对于加强低温低浊度水凝固具有更好的效果。

这比单或单吸附粉末状活性炭更好,的预氧化,特别是去除原水的紫外吸收特别明显,粉性炭的吸附降低了后水的紫外吸收约10%与传统工艺相比;的预氧化使后沉水的紫外吸收降低5%;而和粉末炭的组合使其下沉。

水的紫外吸光度下降16%至21%,此外,和粉状炭的组合在一定程度上降低了水的浑浊度,添加和粉状炭的顺序对低温低浊水的处理效果有一定的影响:从实验结果可以看出和可同时添状炭,以获得的絮凝效果。

主要是由于的预氧化,粉末炭的吸附增加,即引起的粉状性炭表面有机物的氧化聚合,以及态水的氧化和吸附过程中产生的化锰,吸附和催化,充分发挥上述两个作用需要一定的条件,个角色需要氧化。

也就是说,它需要在一定量的存在下;二个效果是依靠的还原产物,态水合化锰,的量和还原程度直接影响这一作用,对于粉状活性炭的三个加药点,同时加入可以更好地满足上述两个条件。

从而获得更好的对有机污染物的去除效果,水分5(%)有效物质含量95(%)脱色率12-15(%)粒径80-320(网目)标准化水净化型活性炭材料木屑,木炭外观黑粉Activated碳由贝壳和木屑制成,它具有黑色粉末外观。

无味,比表面积大,吸附能力强,适用于制糖,,饮料,酒精等水质的净化行业,它还广泛用于的脱色,纯化,净化和污水处理,木质粉状活性炭是从贝壳和木屑中精制而成,外观为黑色细粉,,无味,比表面积大。

吸附能力强,适用于水,糖,,饮料,酒类,食品,印染,造纸,化工,工业废水等的净化,还广泛用于脱色,除臭,精制,净化和污水处理,处理,理化性能分析与分析项目试验数据分析项目试验数据碘值@900mg/g亚甲蓝吸附值≥120mg/g比表面积≤1000m2/分≤8%PH值5-7III。

湖州325目粉状活性炭

湖州325目粉状活性炭

湖州325目粉状活性炭

污水水量大,成份相当复杂。有机污染较严重石油化工污水所含的有机物主要是烃类及其衍生物.某些石化装置排出的高浓度的废液经过焚烧或其他适当方法处理后,COD仍然较高。污水中含有重金属由于石化生产许多反应是在催化剂作用下完成的,一个大型石油化工厂使用的催化剂可达数十种,污水中往往含有重金属。石化废水的来源1)含油废水主要来源:工艺过程与油品接触的冷凝水、介质水、生成水,油品洗涤水、油品运输船压舱水、循环冷却水、油品油气冷凝水、焦化除焦废水及受油品污染的地面水。

湖州325目粉状活性炭


粉状活性炭碘值判断
在无检测设备的情况下如何简单识别活性炭吸附值的高低呢?这里介绍几种比较容易的方法供参考:
1、直接看厂家提供的指标
2、看体积:要想提高活性炭的吸附性能,只有尽可能多地在活性炭上制造孔隙结构,孔隙越多,活性炭越酥松,相对密度也就会越轻,因此好的活性炭手感上会比较轻,在同等重量包装的情况下,性能好的活性炭会比劣质活性炭体积大许多。
3、看气泡。将一小把活性炭投入水中,由于水的渗透作用,水会逐渐浸入活性炭的孔隙结构中,迫使孔隙中的空气排出,从而产生一连串的极为细小的气泡,在水中拉出一条细小的气泡线,同时 会发出丝丝的气泡声,十分有趣。这种现象发生得越剧烈,持续时间越长,活性炭的吸附性就越好。
4、看脱色能力。活性炭吸附能力的另一个表现就是脱色能力,活性炭具有能将有色液体变成浅色或无色的神奇能力,这其实就是因为活性炭吸附了有色液体里的色素分子的原因造成的。正因为活性炭的这种特 性,被广泛应用于制糖工业领域中红糖变白糖的生产过程中。取两只透明杯子,在一只杯子里放入纯净水,然后滴入一滴红墨水(这里可以用任何一种便于观察但不改变水的性质的色素都可以,例如蓝墨水、打印机彩色墨水,但不能使用墨汁和碳素墨水),搅拌均匀后将一半有色水倒入另一个杯子中留作对比样。将活性炭放入 有色水中,数量应达到水的一半或更多,这样效果会比较明显,静置10—20分钟后与对比水样进行对照,在同等条件下,脱色效果越强说明活性炭吸附性越好。

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