關鍵詞 |
φ20煤質柱狀活性炭,銀川煤質柱狀活性炭,φ90煤質柱狀活性炭,φ20煤質柱狀活性炭 |
面向地區 |
全國 |
原煤壓碎的顆粒狀炭:適用于發電廠原水的凈化,尤其是在對發電廠氯氣處理的微咸水等,還能用于對化學污水的過濾和凈化處理使用。
煤粉狀炭:主要適用于自來水凈化,用于吸附原水中的有機物,殘留氯氣和異味,改善口味,使它可以達到我們可以正常使用的飲用水標準,該產品還用于污水處理行業的加工效果等。煤質活性炭的外觀為黑色或者暗黑色,化學穩定性以及它的熱穩定性好,且能夠耐酸,它可以經受水浸、高溫和高壓的作用,并且失效后可以再生。
凈化空氣用的活性炭的微孔直徑,是略大于有毒有害氣體分子直徑,才具有對有毒有害氣體的吸附才能。影響空氣凈化活性炭運用壽命的關鍵因素:運用環境中有害物質的總量巨細以及脫附的頻率。因為活性炭吸附有害氣體的質量能夠挨近乃至到達其本身的質量,而在一般家庭空間空氣中,有害氣體的質量遠遠小于活性炭的運用量。因而,只要經常將活性炭放置在太陽下爆曬,活性炭就能夠長期運用。
活性炭對分子量小于480以下的可提取有機物有著很好的去除效果,而對大分子有機物的去除效率很低。這主要是由于活性炭的微孔結構空問位阻效應,太大的有機物分子不能進入到活性炭的孔隙內部,只能在活性炭的表面吸附。
污水處理用活性炭選用煤為原料,經破碎、炭化、活化、精制等工藝而成。空隙結構合理,能有效凈化生活污水、化工污水。
活性炭是由石墨微晶、單一平面網狀碳和無定形碳三部分組成,其中石墨微晶是構成活性炭的主體部分。活性炭的微晶結構不同于石墨的微晶結構,其微晶結構的層間距在0.34~0.35nm之間,間隙大。即使溫度高達2000 ℃以上也難以轉化為石墨,這種微晶結構稱為非石墨微晶,絕大部分活性炭屬于非石墨結構。石墨型結構的微晶排列較有規則,可經處理后轉化為石墨。非石墨狀微晶結構使活性炭具有發達的孔隙結構,其孔隙結構可由孔徑分布表征。活性炭的孔徑分布范圍很寬,從小于1nm到數千nm。有學者提出將活性炭的孔徑分為三類:孔徑小于2nm為微孔,孔徑在2~50nm為中孔,孔徑大于50nm為大孔。 [5]
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