活性炭一般是包括煤、石油或瀝青等物在內的一種有機物,把這些物經過碳化、活化等工藝制成一種孔隙比較發達、以炭作為骨架結構的黑色固體物,其主要化學成分是碳元素,另外還含有少量的氮、氫、氧等。活性炭屬于一種多孔的固體吸附劑,具有比較穩定的化學性,耐熱耐酸堿性能好,吸附容量較大,吸附速度快,飽和后能夠再生等點,能夠有效的吸附各種有機物和無機物。活性炭的內部結構比較復雜,它不像石墨、金剛石那樣碳原子按一定的格局規律排列,也不像一般含碳物那樣含有多種復雜的有機物。活性炭有著龐大的分子結構,具有其自身獨特的物理和化學結構,這些特征決定了活性炭成為一種良的吸附材料,也決定了活性炭的基本性、性能和使用效果。 活性炭除了比表面積和孔隙結構外,他的表面化學性起著更為重要的作用,其表面化學性決定了活性炭的化學吸附性能。化學性能主要是由其表面的化學官能團、化合物和表面雜原子確定的,不同的表面官能團、化合物和雜原子對不同的吸附有著非常明顯的吸附能力的差別。 憑借百年的活性炭研發、制造和銷售經驗,Cabot Norit公司采用多種原材料.原料藥純化**活性炭
為了保證生物活性炭濾池的運行,需要對其進行適宜的反沖洗,通過研究,對不同反沖洗方式對傳統及新型中置生物活性炭濾池兩種系統運行的影響。對于傳統O3-BAC工藝,反沖洗不僅能夠緩解和減少微型生物穿透,還利于工藝的優化控制。在南方典型濕熱地區,當縮短反沖洗周期至3~5d時濾池出水中的肉眼可見微型生物會大量減少,若反沖洗時加氯可進一步控制微型生物滋生;在水沖洗階段采用低-高-低強度組合的水沖洗方式,可將炭濾池沖洗得更干凈,而且有利于改善初濾水水質。對于新型中置生物活性炭濾池工藝,優化的反沖洗方式能保證生物活性炭濾池運行。研究表明,反沖洗方式為氣-水聯合反沖洗,反沖洗周期可延長到7d,并且能有效控制水頭損失;反沖洗后炭濾池的初濾水被后置砂濾池處理,不會對系統出水水質造成影響。生物活性炭濾池利用活性炭高比表面積、高孔隙率的特點,能富集微生物、迅速吸附水中溶解性有機物,為微生物的聚集和繁殖提供了良好的場所,微生物吸附到活性炭上的有機污染物進行降解,從而達到處理污水中有機污染物的目的。在具體應用時還應依據水質特點與其他工藝聯合使用以達到好的處理效果。催化劑法國阿科瑪CECA載體炭Cabot Norit公司生產藥典級活性炭,滿足**為嚴苛的歐洲和美國藥典要求.
柱狀活性炭吸附裝置設計柱狀活性炭一般由木屑、椰殼、無煙煤為原料,經嚴格的工藝加工制成,在水處理通常用來脫色、脫臭,吸附有機物等,在VOCs末端治理過程中同樣具有較好的效果。毫不夸張地說活性炭在環保領域應用極其。目前使用后的活性炭被納入國家危廢名錄,增加了用戶的處置費,活性炭回收利用將會有不錯的市場。在治理VOCs行業里,柱狀活性炭主要應用在低濃度、大風量的各類有機廢氣凈化系統中。柱狀活性炭具有孔隙發達,比面積大,吸附率高,機械強度強,化學穩定性能好,易再生,經久耐用等優點。在處理VOCs時,柱狀活性炭由于其價格比蜂窩活性炭和活性炭纖維低而受許多用戶喜愛。具體的吸附原理請看蜂窩活性炭吸附設計原文。本文主要講述柱狀炭吸附設計。以試例來講述吸附設計過程,方便大家理解。假設處理風量50000m3/h,廢氣濃度50mg/m3,選用4mm粒徑柱狀炭,箱內活性炭分為3層。具體設計數據如下表:柱狀炭吸附裝置內部結構簡圖如下:逗神有話說以上設計只是作為設計參考,請勿直接用于工程設計。個人認為柱狀活性炭吸附通常會用于濃度達標,廢氣排放速率不達標的工況,投資費用較低的工程。
在此時期的大部分研究都發現了活性炭在對抗動物和人類中毒的臨床效應方面的潛力。據報道,Touery當著法國醫學院同事的面,吞下了一劑致命劑量的馬錢子堿。但由于他同時飲用了活性炭,因而沒有威脅到他的生命,這也證明了活性炭可以中和。有關這種物質的近的研究之一,于2017年發表于《bioRxiv》期刊。結果顯示,由巴黎DaVolterra公司的研究人員研發的名為DAV132的緩釋活性炭配方,可能輔助某些疾病,而不會引發已知的副作用。研究參與者分為兩組,其中一組連續五天服用莫西沙星,同時服用兩次的DAV132劑量,另一組只服用,或不接受任何。研究人員發現:DAV132配方對血液中的數量以及的效力沒有產生影響。DAV132還可以幫助清理大腸,將排出體外。這是在檢查服用該配方的參與者糞便中的含量之后,得出的結論。DAV132幫助服用這一配方的參與者保留了90%的有益腸道細菌;而單純服用的參與者,其體內的健康細菌減少。雖然這聽起來很有希望,但請注意,大多數關于活性炭的研究關注的是它對成人的影響,針對兒童開展的研究寥寥無幾。有關兒童活性炭攝入的指南通常基于病例報告和病例系列。此外,研究人員還需要考慮活性炭如何影響兒童,因為在兒童時期,都處在發育之中。PETRODARCO? MS 活性炭專為天然氣凝析油凈化而制造,兼具中孔和大孔結構,能夠吸附高分子量的瀝青質等雜質.
煉油污水的處理方法很多,主要有重力沉降法、過濾法、浮選法、絮凝法、生化法、膜分離法、吸附法等。這里介紹的是活性炭在煉油污水處理中的應用,活性炭不僅吸附能力強,還具有強化生物處理及助凝的作用,被應用于煉油污水處理中。 1、煉油污水處理流程 某石化廠煉油污水裝置設計處理能力700t/h,正常情況下裝置來水量在320t/h左右,污水處理率100%。上游來水經格柵、均罐、斜板隔油(CPI)回收可浮油,再經渦凹氣浮(CAF)、斜板加壓氣浮(ADAF)去除乳化油,后經一、二級生化、膜過濾設施、污水提標以及活性炭吸附后,除去污水中的污染物,達到回用或排放標準。 2、活性炭的特性及工作機理 活性炭是一種具有高度發達孔隙結構,物理化學性穩定的良吸附劑。它是利用富含碳的有機材料,如木炭、良煤、果殼等,在高溫和一定壓力下經催化活化而制成的。在制造過程中,其揮發性有機物被去除,晶格間生成空隙,形成復雜的孔隙結構和巨大的表面積。活性炭的較強吸附能力即在于它巨大的吸附面積。Cabot Norit 超純度活性炭:GSX , SX1G, SX PLUS, SX SUPER, SX ULTRA, GAC 1240PLUS, ROX 0.8.原料藥純化**活性炭
不同種類的活性炭其孔隙的大小是截然不同的,這取決于活化的方法和原材料。原料藥純化**活性炭
卡博特諾瑞特生產活性炭的歷史可以追溯到大約一個世紀以前,從那時起,諾瑞特就在這個行業開創**性的應用。這些年來,我們開發了一系列產品來滿足化工行業日新月異的需求,而且提供的產品選擇范圍要比其他的活性炭生產商豐富的多。
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