活性炭简介

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活性炭的标准

活性炭的标准

活性炭的标准活性炭,又称活性炭或活性炭,是一种具有多孔结构和大比表面积的吸附材料,具有很强的吸附能力和化学反应活性。

它广泛应用于水处理、空气净化、医药、食品加工、工业生产等领域。

为了确保活性炭的质量和性能,各国都制定了相应的标准来规范活性炭的生产和应用。

本文将介绍活性炭的标准内容,以便读者更好地了解和应用活性炭。

首先,活性炭的标准主要包括外观性状、物理性能、化学性能、吸附性能、微生物性能等方面。

外观性状是指活性炭的颗粒形状、颜色、表面光泽等特征。

物理性能包括比表面积、孔体积、密度、强度等指标。

化学性能主要指活性炭的化学成分和化学反应特性。

吸附性能是活性炭最重要的性能之一,包括对各种物质的吸附能力和吸附速度。

微生物性能是指活性炭对微生物的影响和抑制作用。

这些标准旨在确保活性炭的质量稳定、性能可靠,能够满足各种使用要求。

其次,活性炭的标准制定和执行是非常重要的。

各国都有专门的标准化机构负责活性炭标准的制定和修订工作,如美国的ASTM国际标准化组织、欧洲的CEN欧洲标准化委员会、中国的国家标准化委员会等。

这些标准化机构会邀请活性炭生产企业、科研机构、行业协会等相关单位参与标准的制定工作,确保标准的科学性、合理性和适用性。

同时,各国政府也会通过法律法规等手段对活性炭标准的执行进行监督和管理,确保活性炭的质量和安全。

再次,活性炭的标准对于产品质量的保障和技术进步起着至关重要的作用。

严格执行标准可以有效地规范活性炭的生产和使用,防止不合格产品流入市场,保护消费者的利益。

同时,标准还促进了活性炭生产技术的创新和发展,推动了行业的健康发展。

通过标准化生产和检测,活性炭的质量得到了有效控制,产品性能得到了提升,为各行业提供了更加可靠的活性炭产品。

最后,作为活性炭的生产企业和使用者,我们应该充分了解和遵守活性炭的标准,严格执行标准要求,确保生产和使用的活性炭产品符合标准要求。

只有这样,才能够保证活性炭的质量和性能,为各行业的生产和生活提供更好的活性炭产品,推动活性炭行业的健康发展。

活性炭的特性,作用原理及其应用[1]

活性炭的特性,作用原理及其应用[1]

活性炭的特性,作用原理及其应用活性炭介绍活性炭是以优质椰子壳、核桃壳、杏壳、桃壳为原料,经系列生产工艺精制而成,外观呈黑色颗粒状。

优点是孔隙结构发达,比表面积大,吸附性能强,库层阻力小,化学性能稳定,易再生。

适用于高纯度的生活饮用水、工业用水和废水处理的深度净化脱氯、脱色、除臭和黄金提炼等方面。

活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 是一种极优良的吸附剂,每克活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多. 而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成. 其組成物质除了炭元素外,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其結构则为炭形成六环物堆积而成。

由于六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性。

活性炭可由许多种含炭物质制成,这些物质包括木材、锯屑、煤、焦炭、泥煤、木质素、果核、硬果壳、蔗糖浆粕、骨、褐煤、石油残渣等。

其中煤及椰子壳已成为制造活性炭最常用的原炓。

活性炭的制造基本上分为两过程,第一过程包括脱水及炭化,将原料加热,在170至600℃的温度下干燥,並使原有的有机物大約80%炭化。

第二过程是使炭化物活化,这是经由用活化剂如水蒸汽与炭反应来完成的,在吸热反应中主要产生由CO及H2组成的混合气体,用以燃烧加热炭化物至适当的溫度(800至1000℃),以烧除其中所有可分解的物质,由此产生发达的微孔結构及巨大的比表面积,因而具有很强的吸附能力。

活性炭的孔隙按孔径的大小可分為三类。

大孔:半径1000 - 1000000 A。

过渡孔:半径20 - 1000 A。

微孔:半径- 20 A。

由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。

由椰壳制的活性炭具有最小的孔隙半径。

木质活性炭一般具有最大的孔隙半径,它们用於吸附较大的分子,並且几乎专用于液相中。

在都市給水处理领域中使用的第一种类型之粒状活性炭即是用木材制成的,称为木炭。

煤质活性炭的孔隙大小介於两者之间。

在煤质活性炭中,褐煤活性炭比无烟煤活性炭具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径,因此能有效地除去水中大分子有机物。

活性焦到底是什么,三分钟告诉你答案

活性焦到底是什么,三分钟告诉你答案

活性炭(焦)到底是什么?三分钟告诉你答案文章导读如今我国使用的焦炉烟气脱硫脱硝技术共有四种,但其传统的半干法脱硫、SCR脱硝工艺已经不能适应日益增长的工业效率和环保需求,不能适应有关方面的国家新规、新政策。

本文主要介绍了利用活性炭(焦)的吸附性和催化性,与烟气在吸附塔内逆向流动的脱硫脱硝工艺,以迎合新时代的工业发展方向,节能降耗,实现效益最大化。

2019年,国家环保产业迈入一个新的元年。

纵观历年来环保产业的发展,无疑2019年将开启截然的局面,水土固废气的大监管格局已形成。

活性炭(焦)脱硫脱硝工艺技术是国家“十三五”863 课题——“可资源化烟气脱硫技术”的引进、研发及工程应用项目,“活性焦干法烟气脱硫技术”被国家工业和信息化部列为清洁生产技术推行方案。

新的格局下,环保产业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代,加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新刻不容缓。

1、活性炭(焦)性质简介1.1活性炭(焦)是一种什么物质活性炭(焦)是以煤炭为主要原材料,经过磨粉、混捏成型、炭化、活化及洗涤等一系列工序研制而成得到的,特异性吸附能力较强的环保材料。

不但能够当作高分散催化体系,还能够当作还原剂使用。

1.2活性炭(焦)的物理、化学特性活性炭(焦)的主要物理特性是其孔结构和比表面积。

活性炭在结构方面,因为是不规则排列的微晶炭,所以在固定的地方会有一些小间隙,小间隙之间的相互组合产生数量较多的微孔,较大的内比表面积,让活性炭质材料有良好的吸附功能。

另外,这种材料较大的比表面和数量较多的孔结构让分子更加容易进行扩散。

活性炭(焦)的化学特性即在活性炭质材料的表面上,有很多的含氧、含氮官能团。

产生吸附作用的活性中心就是表面官能团,它让活性炭质材料具有弱极性,使吸附剂的催化性能更加强大,让炭对有机物、无机物的吸附选择性发生变化2、活性炭(焦)应用场景2.1活性炭(焦)的好处活性炭(焦)因为自身的吸附特性和催化特性,对于烟气有良好的净化效果,跟传统SCR、SICS等工艺相比,在活性炭(焦)脱硫脱硝工艺的过程中,没有废水、废渣、废气等二次污染产生,能够去除湿法难以去除的三氧化硫,具有运行费用低,维护方便,系统能耗低的优点。

煤基活性炭制备

煤基活性炭制备

等)、化学物理活化法
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应用领域
用途
制糖
葡萄糖、饴糖、蔗糖脱色、去蛋白胶质
制药
原料药、中间体的脱色精制,口服炭片
食品
味精的半成品脱色、酒类的脱色、去杂味,果汁饮料等脱色、去杂质
油脂
植物油、动物油、甘油、鱼油等脱色,防止油脂变质
炼油
石油及其它矿物油的精制,石油化工产品精制
冶金
提取黄金,分离提取稀有元素;湿法镍冶炼去除铜、铅、锌杂质,作浮选剂
活化工艺控制的主要操作条件包括活化温度、活化时间、活化
剂的流量及温度、加料速度、活化炉内的氧含量等。
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上述活化反应均为吸热反应,炉内活化反应区域温度逐渐下降, 当低于800℃时活化反应不能进行,因此通过喷射空气(二次风) 与反应生成的可燃气体燃烧放热,维持炉温,较少煤气消耗。
2H(2 g) O(2 g) 2H2O(g),H 241.8KJ/mol 2CO(g) O(2 g) 2CO(2 g),H 285.6KJ/mol
水处理
工业和生活废水净化,饮用水净化、灭菌水的制取,电子工业高纯水的制取
有机酸
胱氨酸、柠檬酸、乳酸、酒石酸等脱色
无机物
无机酸、碱、盐的脱色精制,从海水中提取钠
化学分析 色层分离,化学试剂
废液回收 回收贵金属、油脂、有机溶剂
溶剂回收 凡使用有机溶剂的场合,用活性炭均可有效回收利用
空气净化 生化、制药、半导体工业净化空气,地下工程及一般室内空气净化
2
2.制备活性炭的原料及产业布局
煤基:山西(大同和太原周边地区,大同烟煤为原料,原煤破 碎活性炭、压块破碎活性炭及粉碳,用于水处理和液体 净化) 宁夏(宁夏北部地区,太西无烟煤为原料,柱状活性炭, 用于气体净化和水净化) 新疆(米东地区,神华集团,压块破碎活性炭等多种)

活性炭的作用

活性炭的作用

活性炭的作用
活性炭是一种具有高度多孔结构的碳材料,其表面积非常大。

由于其特殊的物化特性,活性炭被广泛应用于吸附和分离等领域。

1. 去除异味和污染物:活性炭能够有效去除空气中的异味和各种污染物,如有害气体、甲醛、苯、二氧化硫等。

这是因为活性炭的多孔结构提供了大量的吸附表面,能够将这些有害物质吸附在其表面上,从而净化空气。

2. 净化水质:活性炭也广泛用于水处理领域。

通过吸附作用,活性炭能够去除水中的有机物、氯、重金属离子等有害物质,改善水质。

活性炭还可以去除水中的异味和色素,使水变得更加清澈和可饮用。

3. 医疗用途:活性炭在医疗领域也有一定的应用。

它可以作为解毒剂使用,用于吸附和去除机体内的毒素和有害物质。

此外,活性炭还可以用于治疗某些消化系统疾病,如腹泻和胃痛等。

4. 工业应用:活性炭在工业生产中也起到重要作用。

它可以用于提纯气体、吸附有机物、分离混合物等。

活性炭还可以用于废气处理和废水处理过程中,减少有害物质的排放。

5. 食品加工:活性炭在食品加工中常用于脱色和去除异味。

它可以吸附食品中的色素和异味物质,使食品更加美观和可口。

总之,活性炭在空气净化、水处理、医疗、工业和食品加工等
领域发挥着重要的作用,能够提高环境质量,改善生活条件,并保护人类健康。

活性炭简介

活性炭简介

活性炭简介活性炭是一种多孔径的炭化物,有极丰富的孔隙构造,具有良好的吸附特性,它的吸附作用藉物理及化学的吸咐力而成的,其外观色泽呈黑色。

其成份除了主要的炭以外,还包含了少量的氢、氮、氧,其结构则外形似以一个六边形,由于不规则的六边形结构,确定了其多也体枳及高表面积的特点,每克的活性炭所具的有比表面相当于1000个平方米之多。

1、活性炭材质活性炭其主要是以含炭量较高的物质制成,如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等。

而以椰子壳为最常用的原料,在同等条件下,椰壳活性的活性质量及特其它特性是最好的,因其有最大的比表面。

2、生产过程活性炭的生产一般分为两过程,第一步,炭化,将原料在170 至600的温度下干燥,同量将其80%r有机组织炭化。

第二步,活化,将第一步已炭化好的炭化料送入反应炉中,与活化剂和水蒸气反应,完成其活化过程,制成成品。

在吸热反应过程中,主要产生CO及H2组合气体,用以将炭化料加热至适当的温度(800至1000度),除去其所有可分解物,产生丰富的孔隙结构及巨大的比表面积,使活性炭具有很强的吸附力。

不同的原料生产的活性炭具有不同的孔径,其中以椰壳为原料的活性炭的孔径最小,木质活性炭的也孔径一般较大,煤质活性炭的孔径介于两者间。

活性炭孔径一般分为三类:大孔:1000-1000000A过渡孔:20-1000A微孔:20A 根据以上特性可以看出,针对不同的吸附对象,需选用相应的活性炭,以做到最好的性价比,因此,一般在液相吸附中,应选用较多过渡孔径及平均孔径较大的活性炭。

3、品种活性炭的品种主要有柱状活性炭、破碎活性炭和粉状活性炭等,主要规格有Ф3.0、Ф4.5、Ф5.5 、Ф7.0 , 4x8目、8x30目、12x40目、200目、325目等。

4、活性炭应用根据活性炭的吸附特点,活性炭主要用于除去水中的污染物、脱色、过滤净化液体、气体,还用于对空气的净化处理、废气回收(如在化工行业里对气体"苯"的回收)、贵重金属的回收及提炼(比如对黄金的吸收),室内空气中散发的污染气体甲醛、苯、氨、甲苯等挥发气体吸附作用较好。

常用吸附剂 活性炭

常用吸附剂 活性炭
胶体与表面 化学
常用吸附剂---活性炭
主 讲 组 员
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简介 制备工艺流程 性能特点 应用实例
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1
简介
活性炭又称活性炭黑。是黑 色粉末状或颗粒状的无定形 碳。活性炭主成分除了碳以 外还有氧、氢等元素。活性 炭在结构上,由于微晶碳是 不规则排列,在交叉连接之 间有细孔,活化时会产生碳 组织缺陷,因此它是一种多 孔性含碳物质,具有很强的 吸附能力。它不仅可以作为 吸附剂,还可以作为脱色剂 和催化剂载体,使它在化学 工业、国防工业、环境保护、 食品工业等方面得到了广泛 的应用。
2
制备工艺流程
• (5) 活化剂流速及浓度的影响 • 活化剂的流速大,它与炭反应速率增加,使烧失率增加,产生不均匀活化,导 致微孔减少。活化剂流速低时,孔容积反而增加,因此活化剂适当的流速是保 证活性炭质量的因素之一。 • 下表是水蒸气用量与活化时间的关系。以水蒸气为活化剂,在一定温度下水蒸 气的用量大,可以缩短活化时间,但在不同的温度下,缩短的活化时间不同。 经过试验数据,活化温度在850℃增加到930℃时,CO2的浓度可提高一倍。CO2 作为活化介质,其浓度提高可加快反应速度。
4
应用实例
(一)活性炭微球
• 球形活性炭是20世纪70年代后期由日本、美国、联邦德国和苏联等工业 发达的国家研制开发成功的一种高档活性炭新品种,80年代后后期逐渐 进入工业化阶段。
• 球形活性炭具有均匀的球形外表,表面光滑、力学强度高、比表面积大、 耐磨损、耐腐蚀,长期使用掉屑少,产品杂质含量低等优点。 • 日本大阪瓦斯公司以中间相沥青为原料微球为原料,以KOH为活化剂,制 的比表面积高达3000~4600m2∕g的超高比表面积活性炭微球。 • 制备球型活性炭的原料有:煤、高分子和沥青。

活性炭的特性,作用原理及其应用

活性炭的特性,作用原理及其应用

活性炭的特性,作用原理及其应用活性炭介绍活性炭是以优质椰子壳、核桃壳、杏壳、桃壳为原料,经系列生产工艺精制而成,外观呈黑色颗粒状。

优点是孔隙结构发达,比表面积大,吸附性能强,库层阻力小,化学性能稳定,易再生。

适用于高纯度的生活饮用水、工业用水和废水处理的深度净化脱氯、脱色、除臭和黄金提炼等方面。

活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 是一种极优良的吸附剂, 每克活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多. 而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成. 其組成物质除了炭元素外,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其結构则为炭形成六环物堆积而成。

由于六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性。

活性炭可由许多种含炭物质制成,这些物质包括木材、锯屑、煤、焦炭、泥煤、木质素、果核、硬果壳、蔗糖浆粕、骨、褐煤、石油残渣等。

其中煤及椰子壳已成为制造活性炭最常用的原炓。

活性炭的制造基本上分为两过程,第一过程包括脱水及炭化,将原料加热,在170至600℃的温度下干燥,並使原有的有机物大約80%炭化。

第二过程是使炭化物活化,这是经由用活化剂如水蒸汽与炭反应来完成的,在吸热反应中主要产生由CO及H2组成的混合气体,用以燃烧加热炭化物至适当的溫度(800至1000℃),以烧除其中所有可分解的物质,由此产生发达的微孔結构及巨大的比表面积,因而具有很强的吸附能力。

活性炭的孔隙按孔径的大小可分為三类。

大孔:半径1000 - 1000000 A。

过渡孔:半径20 - 1000 A。

微孔:半径- 20 A。

由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。

由椰壳制的活性炭具有最小的孔隙半径。

木质活性炭一般具有最大的孔隙半径,它们用於吸附较大的分子,並且几乎专用于液相中。

在都市給水处理领域中使用的第一种类型之粒状活性炭即是用木材制成的,称为木炭。

煤质活性炭的孔隙大小介於两者之间。

在煤质活性炭中,褐煤活性炭比无烟煤活性炭具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径,因此能有效地除去水中大分子有机物。

煤制活性炭技术

煤制活性炭技术

2、活性炭活化机理
• 活性炭在惰性气氛中进行炭化,原材料经过热 分解放出挥发分而变成炭化产物。 • 目前活性炭的研究难点主要集中在原料碳的活 化过程,如怎样形成孔隙结构,孔隙炭化过程 中被生成的焦油状物质及非晶质碳堵塞、封闭, 如何进一步地通过活性物质的活化反应把它们 除去等方面。 • 在解析吸附试验基础上,将X射线衍射与热重分 析等方法相结合,对活化原理有了更深入的理 解,但对于活化机理仍需要进一步研究。
2.2 二氧化碳活化
• 第一种观点: • 第二种观点:
C CO 2 C(O) CO C(O) CO CO C C(CO)
C CO 2 C(O) CO C(O) CO
• 第一种观点表示二氧化碳与碳的反应基本上是不可逆的, 生成的一氧化碳吸附在炭的活性点上阻碍了反应的进行; 第二种观点表示二氧化碳与碳的反应是可逆的,一氧化 碳的浓度增加时可逆反应达到平衡状态,反应便不能继 续进行。
2.2 二氧化碳活化
• 相比水蒸气活化,采用二氧化碳活化制备活性炭 的研究较少 • 因为碳与二氧化碳的活化反应速度比水蒸气活化 时缓慢,需要850~1100 ℃的较高温度。 • 在碳与二氧化碳的反应中,碱金属的碳酸盐具有 催化作用,反应不仅受一氧化碳的影响,还受反 应混合物中氢气的影响。 • 二氧化碳活化机理有如下两种观点:
煤制活性炭技术
活性炭电镜照片
பைடு நூலகம்、 活性炭简介
活性炭的结构
活性碳的分类 活性碳的用途
活 性 炭
活性炭是一种由含炭材料制成的外 观呈黑色,内部孔隙结构发达、比表面 积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材 料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的 微孔。 活性炭主成分除了碳元素以外还有氧、 氮、氢等元素及灰份。

活性炭的应用及发展

活性炭的应用及发展
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(一)组成、结构与性质
组成
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结构及孔的形状
结构:活性炭是非晶体物质,由排列成六边形的 碳原子平面层组成,这些平面层的排列不是类似 于石墨的结构,而是杂乱且无规律地排列成“螺 层状结构”。
孔的形状:圆筒孔、狭缝孔、圆锥孔、锥形狭缝 孔、墨水瓶孔
分类
1(按孔径) 微孔(r < 2 nm) 气相吸附 中孔(2 nm < r < 50 nm) 液相吸附,催化剂载体 大孔(r > 50 nm) 作为通道
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活性炭的发展及应用
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主要内容
一、活性炭的简介 二、活性炭的制备 三、活性炭的表征 四、活性炭的应用 五、新型的碳材料
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一、活性炭的简介
活性炭是一种多孔炭材料,具有高度发达的孔 隙结构和巨大的比表面积,吸附能力强、化学 稳定性好、机械强度高、使用失效后易再生等 特点。广泛应用化学工业、食品加工、医疗卫 生、农业、国防等领域 。
(b)物理碳,以水蒸气,CO2等为活化剂 制备的活性炭
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(二)国内外发展现状
国外活性炭生产国有美国、俄罗斯和日本 等。世界活性炭的年产量约70万吨,其中一半 以上是由美国、日本及西欧经济共同体等工业 国生产。欧美等发达国家在活性炭制造技术方 面已完成大型化、自动化、连续化、无公害化 制造体系。而且对制造新工艺的研究与活性炭 微孔结构和表面化学基团的关系研究,做到了 品种的专用化和多样化。
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2 按形状分
3 按原料分
(a)植物类原料活性炭:木材、椰壳、核 桃壳、杏核、竹材、稻草等。
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(b)矿物类原料活性炭:煤、石油焦、煤焦 油、煤沥青、石油残渣、石油沥青等。 (c)其他原料活性炭:塑料类、纸浆废液、旧 轮胎、动物骨、蔗糖、糖蜜等。

活性炭专业生产工艺流程课件

活性炭专业生产工艺流程课件
磨粉机的种类繁多,常见的有球磨机 、雷蒙磨粉机、气流磨粉机等。选择 合适的磨粉机要考虑原材料的硬度、 粒径和产量的要求,以及能耗和环保 等方面的因素。
混合机
混合机是将磨细后的原材料粉末与其他添加剂或催化剂混合均匀的设备。混合机的设计应考虑混合效率、均匀性和批次处理 量等因素。
混合机的类型较多,如槽式混合机、双螺旋混合机、三维混合机等。选择合适的混合机要考虑原材料的物理性质、添加剂的 种类和数量以及生产规模的要求。
03
选择合适的炭化炉和活化炉要考虑原材料的性质、产品性能要求、能耗和环保 等方面的因素。同时,设备的维护和操作也需专业人员进行定期检查和操作。
05
活性炭生产质量控制
原料质量控制
原料选择
选用优质、低灰分的原料,如煤、木材等,确保活性 炭的品质。
原料检测
对原料进行质量检测,包括水分、灰分、挥发分等指 标,确保符合生产要求。
破碎机
破碎机是活性炭生产流程中的重要设备之一,用于将原材料破碎成适当大小的颗粒,以便后续的磨粉 和混合操作。破碎机通常由破碎室、转子、筛网等组成,破碎方式有冲击破碎和剪切破碎等。
破碎机的选择应根据原材料的硬度、颗粒大小和产量等因素进行考虑,以确保破碎效果和生产效率。
磨粉机
磨粉机是将破碎后的原材料进一步磨 细成粉末的设备,是活性炭生产中的 重要环节。磨粉机的主要作用是减小 原材料的粒径,增加其比表面积,提 高活性炭的吸附性能。
漂洗和干燥
漂洗
用清水漂洗活性炭,去除其表面的杂质和残留的活化剂。
干燥
将漂洗后的活性炭进行干燥处理,以去除其表面的水分。
成品包装
包装材料
选用防潮、防尘的包装材料,如纸袋、塑料袋等对活性炭进行包装。
标识和标签

活性炭生产工艺简介

活性炭生产工艺简介

原料煤的粉碎(200目,95%通过)
磨粉的目的是为了将煤进行预氧化处理,增加其表 面积,易于活化。氧化对煤的炭化及其后生产活性炭 的影响是巨大的。煤的氧化降低了煤受热的流动性, 提高了炭化物的微孔容积,煤的预氧化使得制备的炭 化料具有极高的微孔,有利于制备优质活性炭。例如: 不进行预氧化而直接活化的太西原料煤,其在930℃ 活化条件下进行活化试验3小时,I2值在530mg/g左 右,而采用预氧化工艺,柱状成型炭化后的颗粒在同 等活化条件下进行活化试验反应3小时后,I2值在 1000mg/g以上。
黏合剂的要求
① 含碳量高,热解时析焦率高,最后能够构成活性炭本身的 一部分,起到骨架作用。
② 具有一定的流变性能,对基质颗粒具有良好的浸润性,并 与基质混合后具有可塑性,有利于将基质原料加工成型为颗粒 状物质。
③ 具有粘结性,在工艺过程中能使基质结合成整体颗粒,并 赋予较高的机械强度。
④ 有助于形成活性炭颗粒内部的初步孔隙,并对加工过程无 不利影响,起造孔作用。以上最重要的是浸润作用和黏结作用。
③挥发分 无烟煤挥发分含量最低。挥发分含量过高,挥发出的 物质容易结焦,堵塞产品道;过低,不能为活化提供足够的燃料。 目前要求挥发份为7-8%。
④煤的反应性 反应性高的煤在活化和燃烧过程中,反应速度快、 效率高。
配煤
配煤是改善活性炭产品孔结构,提高活性炭产品吸附性能的一种好方法。 ①单种煤的结焦特性及其在配煤中的作用 肥煤:肥煤属中等变质程度的煤,挥发分范围较广,胶质层厚度大于25mm,受热
②灰分 煤灰分含量高会降低煤的发热量,影响炭化料及活性炭 产品的机械强度,影响活性炭的孔隙结构,降低活性炭的吸附能 力,使活性炭产品杂质增加,限制了煤基活性炭的应用领域。但 是有些矿物质如CaO,MgO,Fe2O3,K2O及Na2O等可以催化煤 中碳与水蒸气的反应,加快反应速度,提高活化炉的产量。一般 要求灰分≤6%,目前我们要求采用的原煤灰分≤3%。

常见活性炭种类

常见活性炭种类

杭州博尔环保科技有限公司一、简介活性炭,是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳,也有排列规整的晶体碳。

活性炭中除碳元素外,还包含两类掺和物:一类是化学结合的元素,主要是氧和氢,这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中,或者在活化过程中,外来的非碳元素与活性炭表面化学结合;另一类掺和物是灰分,它是活性炭的无机部分,灰分在活性碳中易造成二次污染。

活性炭由于具有较强的吸附性,广泛应用于生产、生活中。

活性炭材料是经过加工处理所得的无定形碳,具有很大的比表面积,对气体、溶液中的无机或有机物质及胶体颗粒等都有良好的吸附能力。

活性炭材料主要包括活性炭(Activated Carbon , AC)和活性炭纤维(Activated Carbon Fibers,ACF)等。

活性炭材料作为一种性能优良的吸附剂,主要是由于其具有独特的吸附表面结构特性和表面化学性能所决定的。

活性炭材料的化学性质稳定,机械强度高,耐酸、耐碱、耐热,不溶于水与有机溶剂,可以再生使用,已经广泛地应用于化工、环保、食品加工、冶金、药物精制、军事化学防护等各个领域。

目前,改性活性炭材料被广泛用于污水处理、大气污染防治等领域,在治理环境污染方面越来越显示出其诱人的美好前景。

本文为大家简单介绍一下常见的几种活性炭。

二、种类1、球形活性炭杭州博尔环保科技有限公司新型球形活性炭,由于内核体可由不同于球形外壳材料的无机材料制成,球形活性炭的比表面积可高达500-1000m2/g,有利于球形活性炭构成材料性能充分发挥。

另外,由于球形活性炭之间形成的流体流道流体力学性能好,流体通过活性炭层压力减少,因此特别适用于床内活性炭堆砌层高度大的固定床气体处理装置。

球状活性炭是以石油系沥青为原料制备的球形度高的活性炭。

除了具有活性炭所拥有的吸附性能外,还有着其他多种特点:1.小颗粒、高填充性2.高流动性3.高纯度、低灰粉4.高强度、高耐磨性5.窄粒度分布。

球形活性炭采用以沥青为原料的生产方法,产品性能稳定。

活性炭

活性炭
2分子之间相互吸附的作用力 由于分子之间拥有相互吸引的作用力,当一个分 子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后, 由于分子之间相互吸引的原因,会导致更多的分 子不断被吸引,直到添满活性炭内孔隙为止。 7
五、活性炭用途
(1)在液相吸附中的应用
活性炭在液相中主要用于包括水处理、食 品工业脱色及贵金属回收等。其中,水处理主 要应用在饮用水的净化、废水处理、工业用水 处理这三大方面。
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60年代末期我国开始将活性炭水处理技术用于 污染水源的除臭、除味。 到80年代初期,我国用粒状活性炭处理工业废 水已经取得迅速发展,到80年代中期我国已经 有30多套活性炭处理有机工业废水的工业装置 投人运转 90年代我国水处理活性炭的应用更加广泛。
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二、水处理的活性炭分类


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七、活性炭水处理的主要影响因素
1、污染物的性质:同一种活性炭对于不同污染物的 吸附能力有很大差别。由于污染物在水中的溶解度、分 子构造、极性和污染物的浓度不同,活性炭的吸附能力 变化很大。 2、温度由于吸附过程是放热反应,在液相吸附时吸 附热较小,用活性炭处理水时,温度对吸附的影响不显 著。 3、多组分污染物共存时分别的吸附容量比单组分吸 附时低。 4、活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响,活性炭 颗粒越小,过滤面积就越大 5、溶液PH的影响:活性炭从水中吸附有机物的效果, 一般随溶液的PH值的增加而降低,PH值高于9.0时不易 吸附,PH值越低时效果越好。 11
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2臭氧氧化—活性炭处理法 该法是将臭氧氧化,活性炭处理二者结合起 来使用的一种方法。它使得COD,BOD更易 被活性炭吸附,对染料废水的消毒,除臭, 及脱色效果显著且延长了活性炭的使用寿命。 3活性炭吸附—生物膜处理法 活性炭吸附--生物膜处理法是利用活性炭对 有机物的富集作用和对水中溶解氧的选择吸 附性,在温度及营养物适宜的条件下,使活 性炭表面上生长好气微生物,将活性炭的吸 附作用和微生物的分解氧化作用协同起来

活性炭定义

活性炭定义

活性炭活性炭是众多工业吸附剂中的一种,是一种多功能性吸附剂。

它是由80%以上的固定碳,以及少量的氧、硫、氮、氢等非金属元素,和数量、组成不等的金属及非金属氧化物或金属盐类共同组成的一种以乱排的有机石墨状二元结晶结构为主,夹杂少量无机矿物质的非纯碳材料。

由于活性炭中存在大量无规则排列的螺层状晶体结构,使各微晶结构之间形成了形状不同、大小不等的空隙,才使其拥有了丰富的孔隙结构和优越的吸附功能。

简而言之,活性炭是一类具有巨大的表面积(通常>800m2/g)、丰富的孔隙结构(一般孔容积>0.6cc/g)、同时含有多种表面化学官能团的、呈疏水性的非纯型、具复杂结构的碳质吸附剂。

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。

具有发达孔隙结构、巨大的比表面积、特意的表面官能团、稳定的物理性和化学性,是优良的吸附剂、催化剂或催化剂载体。

是工业、农业、国防、交通、医药卫生、环保事业和尖端科学不可或缺的重要材料。

在处理工艺中我们所使用的活性炭形态有两种:•粉状活性炭(PAC) 颗粒尺寸为1-150微米,•颗粒状活性炭(GAC 颗粒状或挤出型). 颗粒尺寸为0.5 - 4毫米原材料名产品特性称木质原料木制颗粒炭:化学法赋活,高吸附、低密度,应用于气相吸附、溶剂回收、催化剂载体等领域。

木屑木质粉状活性炭:化学法赋活,高吸附、低密度,应用于气相吸附、溶剂回收、催化剂载体等领域。

椰壳椰壳活性炭:强度高,吸附性能好、灰分低、使用周期长优质煤煤质炭:物理法赋活,应用于水处理、气相吸附、溶剂回收、催化剂载体等领域优质毛竹竹炭:除作燃料外,竹炭还可广泛应用于,可以运用于农业,工业,电子,军事,医疗卫生,环境保护,纺织等领域。

活性炭的形状及特征形状特征粉状活性炭从表观上看粒度在1-150微米之间的活性炭称之为粉状活性炭颗粒活性炭从形状上可分为破碎状、圆柱状、球状、中空微球状等几种,有不定型颗粒状和挤压成型柱状颗粒两种,粒度在0.5-4mm之间纤维状活性炭以纤维状的物质为原料制成的活性炭。

活性炭简介

活性炭简介

活性炭知识简介活性炭是一种具有丰富孔隙结构和巨大比表面积的碳质吸附材料,具有吸附能力强、化学稳定性好、力学强度高,且可方便携带的特点。

活性炭的应用极其广泛,其用途几乎涉及所有的国民经济部门和人们日常生活,如空气净化、黄金提取、糖液脱色、药品针剂提炼、血液净化、水质净化、防毒面具、防辐射、人体安全防护、健康保健等。

活性炭是是一种多孔的含碳物质被国际公认为高效吸附材料,早在第一次世界大战期间,它就被广泛应用于防毒面具。

而最令我们熟知的莫过于SARS(非典)期间大家带的活性炭口罩和2005年哈尔滨松花江水污染治理吸附苯污染使用的活性炭了。

活性炭应用于空气净化,利用先进的造孔技术使其具备与室内有害气体分子大小相匹配的孔隙结构,专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氡等所有对人体有害的气体及空气中的浮游细菌。

具有吸味、去毒、除臭、去湿、防霉、杀菌、净化等综合功能,有效清除室内空气环境污染,活性炭已走进千家万户,成为健康时尚的环保产品。

活性炭还具有红外线和负氧离子功能,在大自然中红外最强的是1,活性炭达到0.9,活性炭具有特殊结构,表面有不对称电子,有负离子和正离子,负离子与空气中的氧接触产生负氧离子,使空气净化后更新鲜。

活性炭使用寿命在于使用环境中有害物质的总量大小以及脱附的频率。

由于活性炭吸附有害气体的质量可以接近甚至达到其本身的质量,因此只要定期将活性炭放置在太阳下爆晒,活性炭就可以长期使用。

承德神州绿岛炭艺有限公司专业生产活性炭及活性炭工艺品。

高品质活性炭系列产品具有较高艺术审美,纯手工艺术打造,是您装饰家居、健康养生、礼品馈赠的首选佳品。

神州炭都_____承德——北方最大的活性炭生产基地目前活性炭是世界上公认的具有较强吸附有害气体和异味的产品,也是最具环保的一种室内治理污染的材料,无任何毒副作用和二次污染,(它是一种多孔的含碳物质,其发达的空隙结构使它具有很大的表面积,所以很容易与空气中的有毒有害气体充分接触,活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将有毒气体分子吸入孔内)。

活性炭吸附箱里的活性炭多久换一次

活性炭吸附箱里的活性炭多久换一次

活性炭吸附箱里的活性炭多久换一次活性炭简介活性炭也被称为活性炭或炭素,是一种具有高度孔隙率和大比表面积的吸附物质。

它通常是由各种有机物质炭化而成,如木材、椰壳、煤炭等,经过高温炭化、氧化或活化处理而成。

活性炭吸附器的原理活性炭吸附器是利用活性炭的吸附性能来去除空气或水中的污染物质的设备。

在吸附器中,多孔性的活性炭表面会吸附污染物质,从而净化空气或水。

活性炭吸附箱的使用寿命活性炭吸附箱的使用寿命紧要受以下因素的影响:1.活性炭的品质:品质较高的活性炭,具有更大的比表面积和更好的吸附性能,因此使用寿命相对较长。

2.操作温度和湿度:在高不冷不热高湿度的环境下,活性炭的吸附性能会受到影响,使用寿命相对缩短。

3.污染物质的类型和浓度:不同类型的污染物质在活性炭上的吸附效果不同,浓度过高也会影响使用寿命。

基于以上因素,活性炭吸附箱的使用寿命无法确定一个的确的时间,一般建议在使用1—2年后对活性炭进行更换,以保证较好的吸附效果。

活性炭吸附器的更换方法对于已经使用一段时间的活性炭吸附箱,需要进行活性炭的更换。

下面是一些常见的更换方法:1.逐层更换:将活性炭吸附箱分层打开,逐层更换活性炭。

这种方法更加精细,可以保证更好的吸附效果,但操作多而杂、成本较高。

2.整体更换:将整个活性炭吸附箱拆卸下来,更换全部活性炭。

这种方法操作简单、成本较低,但也有一些不足之处,比如可能会造成确定的污染。

3.快速更换:即将预先包装好的活性炭更换到活性炭吸附箱内。

这种方法操作简单、快速,但需要保证预先包装好的活性炭与活性炭吸附箱的规格相同。

活性炭吸附器的保养方法除了适时更换活性炭以外,还需要对活性炭吸附器进行定期保养。

下面是一些常用的保养方法:1.清洗:定期拆卸清洗活性炭吸附箱内的异物和污垢,保证吸附箱干净、卫生。

2.检查:定期检查活性炭吸附器的密封性和连通性,确保吸附效果不受影响。

3.维护:保持活性炭吸附器干燥,避开长时间暴露在潮湿、高温的环境中。

活性炭火灾事故分析

活性炭火灾事故分析

活性炭火灾事故分析1. 简介活性炭是一种多孔性的炭素材料,具有很大的表面积,因此具有很强的吸附能力,被广泛应用于净化空气、水质、食品和医药等领域。

然而,活性炭在制备和使用过程中,存在着火灾的隐患。

活性炭火灾是指在活性炭生产、储存、运输或使用过程中,由于电火、机械摩擦、自燃、静电、高温引起的火灾事故。

活性炭火灾一旦发生,会对人员生命安全和财产造成严重影响,因此必须引起高度重视。

本文将通过对活性炭火灾事故的分析,总结发生火灾的原因,探讨预防火灾的措施,以期减少火灾事故的发生,保障人们的生命财产安全。

2. 活性炭火灾的原因2.1 电火在活性炭的生产、储存和使用过程中,电气设备可能因为受潮、老化、过载等原因而发生电火。

活性炭的吸附性会使静电在颗粒之间产生高压,一旦遇到电火,很容易引发火灾。

2.2 摩擦火在活性炭的生产和运输过程中,由于机械设备的摩擦,活性炭颗粒之间可能会发生高温,导致火灾的发生。

2.3 自燃活性炭具有很强的吸附能力,一旦吸附了易燃气体或液体,则会发生自燃。

比如在大面积的活性炭储存场所,容易积累大量的可燃气体,一旦发生自燃,会引发严重的火灾。

2.4 静电火在活性炭生产和输送过程中,由于物料的摩擦和运动,易产生静电,静电的放电会引发火灾。

2.5 高温活性炭的生产和使用过程中,很容易产生高温,尤其是在高温条件下进行吸附或再生活性炭。

一旦温度过高,也容易引发火灾。

3. 活性炭火灾事故的危害一旦发生活性炭火灾事故,将会带来以下危害:1)人员伤亡活性炭火灾事故往往发生在生产、储存和使用活性炭的场所,一旦发生火灾,会对工作人员和周围居民的生命安全造成严重威胁。

2)财产损失活性炭火灾事故会导致设备、原料、产品的损失,同时也会对周围环境造成影响,对企业造成严重经济损失。

3)环境污染活性炭火灾事故发生后,可能产生大量的有毒气体排放以及地表和水体的污染,对周围环境造成严重影响。

4. 活性炭火灾事故的预防措施为了预防活性炭火灾事故的发生,可以从以下几个方面采取措施:4.1 加强生产现场管理要严格按照活性炭的生产工艺和操作规程进行操作,做好生产现场的安全检查和定期维护,确保设备的正常运行。

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活性炭的性质
黑色无定形粒状物或细微粉末。无臭。无味。无砂性。不溶 于任何溶剂。对各种气体有选择性的吸附能力,对有机色素 和含氮碱有高容量吸附能力
活性炭的主要机理


活性炭是由含炭为主的物质作原料,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,具有巨大的比表面 积,能有效地去除色度、臭味,可去除二级出水中大多数有 机污染物和某些无机物,包含某些有毒的重金属。。 活性炭能有效吸附氯代烃、有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂, 还能吸附苯醚、正硝基氯苯、萘、乙烯、二甲苯酚、苯酚、 DDT、艾氏剂、烷基苯磺酸及许多酯类和芳烃化合物。
煤质粉状活性炭


目数越小,颗粒越大 其实目数没太大区别 碘吸附值mg/g 500 价格(吨) 2800
850 4800
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谢谢!
活性炭的碘吸附值


活性炭的碘吸附值 定义:1克活性炭所吸附的碘量 测定方法: 蒸汽法 : 首先把活性炭称重,放到称重的玻璃管中,抽真空. 加热碘, 通入管中,在一定温度下通碘大概2-3小时 抽真空,把剩余碘抽 出来 取出管称重,这时的重量减原来管的重量就是吸附值 注 意要密闭还有准确称量 碘吸附值越大,活性炭的吸附性越好,
活性炭的物理性质
活性炭是一种很细小的炭粒 有很大的表面积,而且炭粒中还 有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力, 由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。 当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用
活性炭的化学性质


活性炭的吸附除了物理吸附,还有化学吸附。活性炭的吸附 性既取决于孔隙结构,又取决于化学组成。 活性炭不仅含碳,而且含少量的化学结合、功能团开工的氧 和氢,例如羧基、酚类、内酯类、醌类、醚类。这些表面上 含有的氧化物和络合物,有些来自原料的衍生物,有些是在 活化时、活化后由空气或水蒸气的作用而生成。有时还会生 成表面硫化物和氯化物。在活化中原料所含矿物质集中到活 性炭里成为灰分,灰分的主要成分是碱金属和碱土金属的盐 类,如碳酸盐和磷酸盐等。 这些灰分含量可经水洗或酸洗的处理而降低。
主要用途




1、空气净化 :例如用活性炭从含有溶剂蒸气的空气中回收 溶剂;用活性炭过滤法使空气脱臭;用于防毒面具和工业用 呼吸器中,以防御毒物等。 2、污水处理场排气吸附 3、饮料水处理 4、电厂水预处理 5、废水回收前处理 6、生物法污水处理 7、有毒废水处理 8、石化无碱脱硫醇 9、等等
活性炭简介
青岛路博伟业环保科技有限公司
主要内容
一、什么是活性炭 二、活性炭的性质 三、活性炭的主要机理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
四、活性炭的物理特性 五、活性炭的化学特性 六、活性炭的碘吸附值 七、主要用途
什么是活性炭
活性炭又称活性炭黑。是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。 活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构 上由于微晶碳是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活 化时会产生碳组织缺陷,因此它是一种多孔碳,堆积密度低, 比表面积大。
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