活性炭概述

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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。

活性炭的吸附机理及其在水处理方面的应用

活性炭的吸附机理及其在水处理方面的应用

活性炭的吸附机理及其在水处理方面的应用活性炭的吸附机理及其在水处理方面的应用概述:活性炭是一种具有高度多孔结构和巨大比表面积的吸附剂,广泛用于水处理领域。

本文将介绍活性炭的吸附机理,并详细讨论其在水处理方面的应用。

第一部分:吸附机理1. 活性炭的结构和性质活性炭是一种碳质材料,其独特的结构和性质使其具有良好的吸附能力。

活性炭通常由煤炭、木材等原料经过活化制得,具有高度多孔结构和巨大比表面积。

这些孔道和表面可提供大量的吸附位点,能够将溶质从水中去除。

2. 吸附机理活性炭的吸附机理涉及物理吸附和化学吸附两个过程。

物理吸附是通过静电力、范德华力和亲疏水性等力,将溶质吸附在活性炭表面或孔道上。

化学吸附则是通过活性炭表面的化学反应,使溶质与活性炭形成化学键。

这两种吸附机制共同作用,使得活性炭对多种污染物具有高效的吸附能力。

第二部分:活性炭在水处理中的应用1. 活性炭对有机物的吸附活性炭对有机物的吸附能力较强,可用于去除水中的有机污染物。

有机物分子往往含有芳香环、功能团等结构,这些结构与活性炭表面产生相互作用力,使有机物分子与活性炭形成吸附层,从而有效去除水中的有机污染物。

2. 活性炭对重金属的吸附活性炭对重金属离子的吸附也较为有效,可用于去除水中的重金属污染物。

重金属离子常呈阳离子形式存在于水中,而活性炭具有一定的负电性,能够与重金属离子发生静电吸附。

此外,活性炭中的表面官能团也能与重金属形成化学键,进一步增强吸附能力。

3. 活性炭对微污染物的吸附活性炭对水中的微污染物,如农药残留、药物和个人护理产品中的物质等,也有良好的吸附能力。

这些微污染物由于其量低浓度高和稳定性差的特点,对水质构成了较大的威胁。

活性炭的高比表面积和多孔结构为吸附这些微污染物提供了良好的条件。

第三部分:活性炭水处理技术的发展和挑战1. 发展趋势随着水污染问题日益严重,活性炭在水处理领域的应用得到了广泛关注和应用。

新型活性炭材料的开发,如改性活性炭、纳米活性炭等,将进一步提高吸附效率和性能。

活性炭应急处理指南(msds)

活性炭应急处理指南(msds)

活性炭应急处理指南(msds)活性炭应急处理指南 (MSDS)1. 产品概述本指南旨在提供有关活性炭的应急处理方法。

活性炭是一种具有高效吸附性能的细颗粒材料,常用于吸附气体、溶剂和其他有毒物质。

本文档将介绍活性炭的安全操作和应急处理事项,以确保事故发生时能够合理应对。

2. 应急处理措施2.1 意外泄漏* 确保人员安全:立即撤离泄漏区域,防止进一步接触活性炭粉末。

* 切勿直接吸入:使用适当的呼吸系统保护,如面罩或呼吸防护器。

* 阻止泄漏扩散:封锁泄漏源,使用防漏收集泄漏物。

2.2 灭火措施* 适用灭火剂:可使用二氧化碳、泡沫或干粉灭火剂。

* 不适宜灭火剂:避免使用水、二硫化碳或纯氧气进行灭火。

2.3 个人防护措施* 呼吸系统保护:如有必要,佩戴合适的呼吸防护器。

* 皮肤接触保护:穿戴防护手套、防护眼镜和防护服,以防止与活性炭直接接触。

2.4 环境保护措施* 防止污染:避免活性炭进入水源、排水系统和地下水。

* 废物处理:将废弃的活性炭按照当地法规进行妥善处理。

3. 急救措施3.1 吸入* 患者移至新鲜空气区域。

* 如出现呼吸困难,立即就医。

3.2 眼部接触* 立即用大量清水冲洗至少15分钟。

* 如有眼红、视力模糊等不适症状,寻求医疗帮助。

3.3 皮肤接触* 迅速用清水和中性肥皂洗净受影响的皮肤区域。

* 如有持续不适,就医咨询医生。

3.4 食入* 不要诱导呕吐,立即就医。

4. 防范措施4.1 储存条件* 储存于干燥、通风良好的地方,远离有机溶剂和热源。

4.2 操作注意事项* 避免产生粉尘。

* 操作时佩戴好个人防护装备。

4.3 其他* 详细了解您所使用的活性炭产品的物理和化学性质,根据MSDS提供的信息进行安全操作。

以上是关于活性炭的应急处理指南,希望能带给您一些帮助。

如有任何疑问,请咨询相关专业人士。

活性炭与木炭,竹炭的区别

活性炭与木炭,竹炭的区别

活性炭与木炭,竹炭的区别!产品概述1、家庭装修,不可避免会有污染,甲醛、甲苯、二甲苯及氨气是室内、车内空气污染的主要元凶,它们会对人体健康产生严重的威胁,去除家居装饰材料所释放的各种有害人体健康的气体,是客户面临的主要问题。

2、活性炭类室内高效吸附剂产品以高吸附性的果壳类活性炭为载体,经过高科技深加工精制而成,无污染,无毒副作用,无任何化学添加剂,对人身无影响,具有高吸附净化之功能,可以有效地吸附空气中的各种物质,以达到消毒除臭等目的。

3、使用周期:3~6个月,每半个月取出放在烈日下曝晒,可以恢复活性,重复使用。

4、作用原理:活性炭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,炭粒中还有更细小的孔--毛细管,这种毛细管具有很强吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触,当空气中的有毒气体与活性炭接触,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,所以活性炭具有极强的吸附能力。

5、常见活性炭使用范围:非典期间大家戴的活性炭口罩、装修工人喷刷油漆时候戴的防毒面具、家用净水机或纯水机等,工业上活性炭主要应用有针剂活性炭、黄金提取活性炭、净水活性炭、糖液脱色活性炭、药用活性炭、血液净化活性炭、香烟滤咀活性炭、试剂活性炭等。

6、与市场上其它炭类产品对比:目前市场上主要有竹炭和乌金炭类工艺品,乌金炭价格极贵,碘吸附指标仅为650毫克/克左右;竹炭类产品碘吸附指标也仅为700毫克/克左右,与这两类产品相比,而果壳类活性炭碘吸附指标达到1000~1200毫克/克左右,果壳类活性炭具有价格低、吸附效果好、性价比好等特点。

7、与市场上其它同类产品对比:室内高效吸附剂活性炭是以优质果壳为原材料,外表成颗粒状,而市场上以煤质、木屑等为原材料制成活性炭,外观成粉末状或圆柱状,竹炭类产品外观也呈颗粒状,但这些活性炭对室内有害气体的吸附效果一般,空气净化效果不好。

8、产品特点如下:1)、由外包装和炭芯组成。

活性炭安全技术说明书

活性炭安全技术说明书

活性炭安全技术说明书一、引言活性炭是一种常用于水处理、空气净化、工业废气处理等领域的重要材料。

然而,在使用活性炭时必须注意其安全性,以确保人员和环境的健康与安全。

本技术说明书旨在提供关于活性炭的安全使用方法和操作指南,帮助用户正确使用活性炭,防止潜在的安全风险。

二、活性炭的基本概述活性炭具有高度的孔隙度和表面积,能有效吸附和去除水中有机物、异味、重金属以及其他污染物。

活性炭一般分为粉状和颗粒状两种形态,根据不同的用途和需求选择适当的型号和颗粒大小。

三、安全操作指南1. 保持通风良好:在使用活性炭时,要确保操作区域有良好的通风条件,以避免吸入过量的粉尘或有害气体。

2. 戴好防护装备:在接触活性炭时,应佩戴符合标准的防护眼镜、口罩和手套,以避免眼睛、呼吸道和皮肤的直接接触。

3. 避免摄入:活性炭不宜食用,避免在食品或饮料中加入活性炭。

4. 防火防爆措施:活性炭在干燥的条件下具有吸附和储存火灾的能力,因此应避免存放在易燃物附近。

在处理活性炭时,禁止使用明火,必要时应采取防爆措施。

5. 储存和运输:活性炭应储存于干燥、通风、避光的地方,远离火源和其他易燃物品。

在运输过程中,要确保包装完好,并避免与其他化学物品发生反应或受潮。

四、应急处理1. 发生眼睛接触:立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟,并及时就医。

2. 发生皮肤接触:立即用肥皂和清水彻底清洗受污染的皮肤,并将污染的衣物脱下。

如果出现刺激或不适,寻求医疗帮助。

3. 吸入粉尘或有害气体:迅速移至通风良好的地方,并提供新鲜空气。

如有呼吸困难,立即就医。

4. 意外摄入:立即漱口,并尽快寻求医疗帮助。

五、处置和回收1. 活性炭的使用寿命有限,当其饱和无法再有效吸附时,应采用合适的方式将其处置。

具体处理方法需根据当地的法规和规定进行操作。

2. 严禁将废弃活性炭随意倾倒或投放在自然环境中,以免对环境造成污染。

可以将其送到专门的废物处置单位进行处理。

六、注意事项1. 活性炭使用前请仔细阅读产品说明书,并参考生产商提供的安全数据表。

活性炭安全技术说明书

活性炭安全技术说明书

活性炭安全技术说明书活性炭是一种重要的吸附材料,在化工、环保、医疗和食品工业等领域得到广泛应用。

为了确保人员的安全,正确使用和储存活性炭,本文将提供相关安全技术说明。

一、产品概述活性炭是一种具有大孔、高比表面积的多孔性固体材料,通过吸附和化学反应来去除有害物质,并具有较好的解吸和再生性能。

它主要由天然和人工材料制备而成,常见的有木炭、煤炭和石油焦等。

二、应用范围活性炭主要应用于以下领域:1. 空气净化:活性炭可去除室内和工业排放的有害气体,如苯、甲醛、氨气等。

2. 水处理:活性炭可用于水处理,去除水中的余氯、有机物和重金属离子等。

3. 医疗领域:活性炭可用于脱毒、解毒和药物净化等。

4. 食品工业:活性炭可用于食品脱色和去臭等。

三、安全使用1. 防止吸入:在使用活性炭时,应佩戴防护口罩和手套,避免直接接触和吸入粉尘。

2. 通风设施:确保工作场所有良好的通风设施,避免活性炭积聚太多。

3. 灭火措施:活性炭是一种易燃材料,遇到火源时容易燃烧。

在火灾发生时,应采取灭火剂进行灭火。

4. 存储要求:活性炭应存放在阴凉、干燥和通风良好的地方,远离火源和易燃材料。

5. 废弃物处理:废弃的活性炭需要经过合理的处理,以免对环境造成影响。

6. 安全培训:使用活性炭前,应进行相关的安全培训,掌握正确的使用方法和应急措施。

四、应急措施1. 吸入粉尘:如果无意中吸入活性炭粉尘,应立即移远到通风良好的地方,并保持休息。

如有不适,及时就医。

2. 眼部接触:如活性炭粉尘进入眼睛,应用大量清水冲洗眼睛,如有必要,及时就医。

3. 火灾事故:在遇到活性炭火灾时,应立即撤离险情区域,通知相关人员并使用合适的灭火器进行扑灭。

如无法控制火势,应呼叫消防队进行灭火。

4. 皮肤接触:如活性炭接触到皮肤,应立即用清水冲洗,并用肥皂和水清洗。

如有不适,及时就医。

五、产品质量控制1. 产品检验:每批活性炭应依据相关国家标准进行质量检验,确保吸附性能和安全使用。

活性炭在污水处理中的应用

活性炭在污水处理中的应用

活性炭在污水处理中的应用引言概述:活性炭是一种具有高度吸附性能的材料,广泛应用于污水处理领域。

本文将从五个方面详细介绍活性炭在污水处理中的应用。

一、去除有机物1.1 吸附有机物:活性炭具有高度的孔隙结构和表面积,能够吸附污水中的有机物质,如油脂、悬浮物和有机溶解物等。

1.2 去除异味:活性炭对污水中的异味物质有很强的吸附能力,可以有效去除污水中的臭味,提高水质的口感温和味。

1.3 降解有机物:活性炭还具有一定的催化降解能力,可以将一些难以降解的有机物质转化为可降解的物质,进一步提高污水处理效果。

二、去除重金属2.1 吸附重金属离子:活性炭的表面带有一些官能团,可以与重金属离子形成络合物,从而从污水中吸附去除重金属。

2.2 电解还原:活性炭可以作为电极,在电解过程中促使重金属离子还原成金属沉淀,从而实现重金属的去除。

2.3 离子交换:活性炭的官能团可以与重金属离子发生离子交换反应,将重金属离子吸附在活性炭表面,达到去除的效果。

三、调节水质3.1 调节pH值:活性炭可以调节污水的pH值,使其处于适宜的范围,提供良好的生物环境,促进生物降解和处理效果。

3.2 去除色度:活性炭对污水中的色度有很好的去除效果,可以使污水变得清澈透明,提高水质的可视性。

3.3 去除悬浮物:活性炭对污水中的悬浮物质具有很好的吸附能力,可以有效去除悬浮物,净化水质。

四、提高生物降解效果4.1 提供微生物附着载体:活性炭具有高度的孔隙结构和表面积,提供了良好的微生物附着载体,促进微生物生长和降解有机物。

4.2 保护微生物:活性炭可以吸附污水中的有害物质,减少对微生物的毒害,保护微生物的活性和降解能力。

4.3 提高降解速度:活性炭的孔隙结构有助于提高微生物的降解速度,加快污水的处理效率。

五、减少能耗与成本5.1 降低能耗:活性炭在污水处理过程中不需要外部能源,通过吸附和催化降解等方式实现污水处理,降低了能耗。

5.2 延长使用寿命:活性炭可以通过再生和回收利用,延长其使用寿命,减少更换和处理的频率,降低了成本。

活性炭的介绍

活性炭的介绍

7.煮出美昧的白米饭 将备长炭用刷子在清水中洗净,和米一起入电饭锅里煮,可以减 少大米上的农药残留,使米饭粒满、味香。另外将备长炭放入米缸 也能防止米虫、保持干燥。 8.使水、茶、酒更香醇 将适量的备长炭放入适量的水中置放两天,炭中的天然矿物质会 释放出来,并去除水中的氯,使水质变成弱碱性,有利于健康;放 入酒中,可使酒的刺激性逐渐缓和,更加甘醇、顺口。 9.冰箱的除臭剂 冰箱中的食物味道混杂,使用一般的除臭剂无法彻底除臭,如果 以备长炭来代替除臭剂,不但可以长时间除臭,还能保持蔬菜、水 果的新鲜与美味,在冰箱中使用3个月后,将备长炭取出洗净、阴 干,即可再次使用。
3.远红外线释放作用
备长炭拿在手上,会有温热的感觉,这是它能够释放远红外 线的缘故, 因为这种特性,可以用来为食物保鲜,帮助食物受热 均匀,充分保留食材的原味。制作成卧具放于身边,能让身体感 到温暖,可以帮助睡眠。
4.供给负离子
大自然的空气清新舒爽,是因为合有丰富的负离子(芬多精), 备长炭是最天然的空气清洁机,可以产生负离子,减轻压力、消 除紧张。
和外观上看,可分为如下几种:
1.粒状炭
3.活性炭纤维(ACF)
活性炭纤维是将合成纤维或木质素或木素纤维经药 剂处理、干燥,经水蒸气活化等过程制得。
活性炭的基本结构
ห้องสมุดไป่ตู้
与木炭、炭黑、焦炭一样,活性炭属于无定形炭, 其结构与石墨相似,是由多环芳香族环组成的层面晶格。 活性炭的孔隙结构是活性炭最有价值的结构。它的 孔隙是由于炭在活化过程中无组织的炭素和炭成分被消 耗后,在基本微晶间留下的空间。只要活化方法恰当, 可以形成非常多的孔隙,其孔隙壁的总面积一般为5001700m2/g,这便是显示活性炭大吸附容量的主要原因。 活性炭的孔隙半径有大有小。大孔半径为10010000nm,中孔半径为2-100nm,微孔半径小于2nm。其微 孔特别发达,占单位质量活性炭总面积的95%以上。微孔 提供吸附能力,大孔则可作为进入微孔的通路。

环境功能材料 4 活性炭

环境功能材料 4 活性炭

200目提高101.5%。
粉状炭的不足

粉状炭在使用时有吸附速度较快,吸附能力使用充分等 优点,但需专有的分离方法。随着分离技术的进步和某些应 用要求的出现,粉状炭的粒度有越来越细化的倾向,有的场
合已达到微米甚至纳米级。

粉状炭的缺点是再生比较困难,失效的活性炭不能再生 使用,故消耗量较大(近年也有研究将它再生)。而且通常需 要相当大的混合池和沉淀池以及混合、沉淀、过滤、分离等 多道工序,操作困难,
5、碳纳米管
碳原子:SP2杂化; 结构:管状; 维度:一维;
分类:
单壁和多壁碳纳米管;
碳纳米管的结构
★碳纳米管的应用
纳米碳管有许多特异的物理性能。如纳米碳管的热导 与金刚石相近,电导高于铜。但纳米碳管的应用研究还在 探索阶段: (1)高强度碳纤维 材料理论计算表明,纳米碳管的抗张强度比钢高100 倍,但重量只有钢的六分之一。其长度是直径的几千倍, 5万个并排起来才有人的一根头发那么宽,因而号称“超 级纤维”。 (2)复合材料 近年的研究表明,纳米碳管与介孔固体(孔径在2~50 nm的多孔固体)组装,形成介孔复合体,将是一种特殊性 能的新型材料。
颗粒活性炭

通常把粒度大于0.175mm的活性炭称作颗料活 性炭。

成型方式:(1)颗粒状原料炭化;(2)粉状活性 炭+粘结剂。
颗粒活性炭的应用

较早阶段粉状炭的产量与用量均超过粒状炭。 糖和药品的脱色精制以及早期的水处理都以粉状
炭为主。后来随着应用范围的扩大、使用工艺的
改进,特别是再生方法与再生设备的解决,使粒 状炭的用量不断上升。加上各种煤制粒状炭的开 发,使成本降低,因此粒状活性炭的产量与用量 逐渐超过了粉状活性炭。

超级活性炭简介介绍

超级活性炭简介介绍

案例三
总结词
高能量密度,快速充放电
详细描述
超级活性炭在能源储存领域具有高能量密度,能够实现快速充放电。同时,其循 环寿命长,使得能源储存更加高效、便捷。
案例四
总结词
环保材料,可再生利用
详细描述
超级活性炭作为一种环保材料,具有可再生利用的特性。在 环保材料领域中,超级活性炭被广泛应用于空气净化、水处 理、土壤修复等方面,为环境保护做出了积极的贡献。
05
超级活性炭的未来研究方向与挑战
提高吸附性能与效率
Hale Waihona Puke 研发新型吸附剂01
研究新型吸附剂的制备方法,提高吸附剂的吸附性能
和效率。
优化吸附工艺
02 优化吸附工艺流程,降低能耗和操作成本,提高吸附
效率。
开发高效再生技术
03
研究高效再生技术,实现吸附剂的重复使用,降低运
行成本。
扩大应用领域与市场
拓展应用领域
环保材料领域
总结词
可再生资源,促进环保产业发展
详细描述
超级活性炭是一种可再生资源,其生产和使用过程相对 环保,不会产生新的污染。在环保材料领域,超级活性 炭被用于制作环保建材、环保涂料等,推动环保产业的 发展。
04
超级活性炭的市场前景与发展趋势
市场需求与预测
总结词:持续增长
详细描述:随着环保意识的增强和工业生产对高效能吸 附材料的需求增加,超级活性炭的市场需求将持续增长 。预测未来五年,全球超级活性炭市场规模将以年复合 增长率约10%的速度增长。
研究超级活性炭在环保、能源、化工等 领域的应用潜力,开发新的应用领域。
VS
提升市场份额
加强超级活性炭的宣传和推广,提高市场 占有率,扩大市场规模。

活性炭 原理

活性炭 原理

活性炭原理
活性炭是一种多孔材料,由于其具有大量的微孔和孔隙,因而具有较大的表面积和吸附能力。

活性炭广泛应用于水处理、空气净化、废气处理等领域。

活性炭的主要原理是物理吸附和化学吸附。

物理吸附是指活性炭表面的微孔和孔隙与气体或溶液中的污染物分子之间产生静电吸引或分子间力作用,使其被活性炭表面捕获和吸附。

化学吸附是指活性炭与某些特定污染物分子之间发生化学反应,形成化学键而吸附。

活性炭的吸附能力与其表面积密切相关。

活性炭表面积大,吸附能力就越强。

由于活性炭具有高度开发的孔隙结构,能够提供更多的吸附位点,从而增加其吸附能力。

在水处理中,活性炭可以吸附有机物、余氯、重金属和异味等污染物。

当水经过活性炭床层时,污染物分子会被活性炭表面的孔隙所吸附,从而使水得到净化。

在空气净化中,活性炭可以吸附空气中的有害气体、异味和微小颗粒物。

通过将空气通过活性炭过滤器中,活性炭吸附有害气体和异味,从而净化空气。

需要注意的是,活性炭在吸附过程中会逐渐饱和,失去吸附能力。

因此,活性炭需要定期更换或再生,以保持其吸附效果。

关于活性炭联合脱硫脱硝工艺探讨

关于活性炭联合脱硫脱硝工艺探讨

一、活性炭联合脱硫脱硝工艺1.活性炭概述活性炭由木质、煤质等含碳原料制备而成,制备工艺环节包括热接、活化等等,其具有孔隙结构发达、表面积较大、表面化学基团丰富的特点,具有很强的吸附能力。

通常,活性炭呈现为粉末状或颗粒状,我国在20世纪50年代初期才开始生产活性炭,到了60年代末期,活性炭应用的范围逐渐变得比较广泛,普遍在污染水源除臭、除味等领域应用。

目前,活性炭已经在化工、医药、环境等多个方面应用,可以净化空气、处理水污染等等。

尤其在污水处理方面,其可以处理含油污水、染料废水、含汞废水等等。

活性炭对其他物质进行吸附和催化,使其在空气中积聚,保持和碳以及基团的反应能力,不论是物理性能还是化学性能都比较稳定,可以作为脱硫脱硝剂使用。

2.活性炭脱硫脱硝工艺活性炭具有吸附和催化的特点,能够将烟气中的二氧化硫、氧气和水蒸气吸附在活性炭的表面,经过一系列化学反应会生成硫酸,并在活性炭微孔中吸附,进而实现脱硫的目的。

具体的化学公式为:2SO2+O2+2H2O→2H2SO4。

活性炭脱硫就是利用催化性能进行催化还原反应,将氨气作为还原剂,进而生成氮氧化合物和氮气。

具体的化学公式为:4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O;2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O。

将吸附二氧化硫饱和的活性炭进行加热,加热温度为400-500℃,在活性炭中蓄积的硫酸、硫酸盐分就会逐渐分解,然后不再吸附,进而产生二氧化硫、氮气、二氧化碳、水蒸气,物理形态呈现为浓度较高的二氧化硫气体。

再生反应可以将活性炭的活性恢复过来,并且强化活性炭的催化、吸附等能力。

在反应的过程中,会有很多副产物生成,为了提升反应质量,要对这些副产物进行合理的转化和利用。

活性炭再生会生成浓度较高的二氧化硫气体,体积浓度在20-30%左右,比当前硫酸生产中产生的二氧化硫浓度还高,通常可以利用该浓度的二氧化硫生产稀硫酸、硫磺、亚硫酸铵等化学药品。

采用活性炭对烟气进行脱硫脱硝处理,首先在烟道总翻板阀前利用引风机抽取焦炉烟气,使其进入余热锅炉之中,烟气的温度会随之下降,逐渐从180℃降低到140℃,温度降低之后引入到活性炭脱硫脱硝塔中,经过脱硫脱硝塔的处理,再利用引风机将烟气从塔顶引出,通过烟囱排放。

活性炭材料在液体分离中的应用

活性炭材料在液体分离中的应用

活性炭材料在液体分离中的应用活性炭是一种具有良好吸附性能的材料,其在液态分离领域中有广泛的应用。

活性炭材料在吸附、净化、分离等方面的独特性能,使其成为液体分离的理想材料。

本文将对活性炭材料在液体分离中的应用进行详细介绍。

一、活性炭的概述活性炭是一种用各种基础材料制备而成的高表面积、高吸附性的多孔材料。

活性炭材料通常有非常高的比表面积,并且具有很高的孔隙度和较大的孔径,这使它具有选择性吸附高分子化合物、离子物质和小分子量挥发性物质的能力。

活性炭材料的制备方法非常多样,例如炭化、活化、物化等。

活性炭材料广泛应用于各个领域,例如化工、环保、医药等。

在液态分离领域中,活性炭的应用也越来越多。

二、活性炭的应用活性炭材料在液态分离中的应用非常广泛,包括吸附、净化、分离等方面。

下面将分别进行介绍。

1. 活性炭材料在吸附方面的应用活性炭材料的独特结构和性能使其在吸附方面有广泛的应用。

例如,活性炭材料可以用于吸附有机物、重金属离子、无机离子、气体等。

在吸附有机物方面,活性炭材料可以净化废水和空气,去除其中的有害物质。

在吸附重金属离子方面,活性炭材料可以用于处理含有重金属离子的废水,净化环境。

在吸附气体方面,活性炭材料可以用于空气净化、有毒气体的吸附等。

2. 活性炭材料在净化方面的应用由于活性炭材料的高吸附能力,它被广泛应用于净化领域。

例如,活性炭材料可以去除水中的有机物、异味物质等,使水达到净化的目的。

同时,活性炭材料也可以用于空气净化,吸附空气中的有害气体。

3. 活性炭材料在分离方面的应用活性炭材料也可以用于液体的分离。

当液体中含有不同的物质时,可以采用活性炭材料进行分离。

例如,当液态混合物中含有甲苯、苯和二甲苯时,可以使用活性炭材料将其中的甲苯分离出来,以达到回收和提纯的目的。

三、活性炭材料的未来发展随着环境污染程度的加剧和对环保要求的提高,活性炭材料在未来将有更加广泛的应用。

同时,随着研发的不断深入,活性炭材料的性能也将不断提升。

污水处理中的活性炭吸附法

污水处理中的活性炭吸附法
影响因素
活性炭的吸附效率受到多种因素的影响,如温度、pH值、污染物浓度等,因此在实际应用中需要综合 考虑这些因素,以确保最佳的吸附效果。
活性炭吸附法的前景展望
技术改进
随着科学技术的不断进步,活性炭的制备技术也在不断改进,有望 降低其制造成本和提高吸附性能。
联合工艺
活性炭吸附法可以与其他污水处理工艺相结合,形成联合工艺,以 提高整个污水处理系统的处理效果和稳定性。
03 活性炭吸附法在污水处理中的应用
生活污水的处理
生活污水中的有机物和悬浮物是活性 炭吸附的主要对象,通过吸附作用, 可以有效降低污水中的BOD和COD ,改善水质。
活性炭吸附法在生活污水处理中具有 处理效果好、操作简便、占地面积小 等优点,因此在小型污水处理设施中 应用广泛。
工业污水的处理
工业污水中含有大量的有毒有害物质,如重金属、油类、酚 类等,活性炭吸附法可以有效去除这些物质,降低污水对环 境的危害。
生物再生法
利用微生物对活性炭吸附的有机 物质进行分解和转化,使活性炭 得到再生。
活性炭的再生效率
影响因素
活性炭的再生效率受到多种因素的影 响,如吸附物质的性质、活性炭的孔 径分布、活性炭的装填量、再生条件 等。
提高再生效率的方法
可以通过优化再生条件、改善活性炭 的孔径分布、选择合适的再生剂等方 法提高活性炭的再生效率。
化学稳定性好
活性炭在酸、碱、氧化剂等环境中表现出良好的 化学稳定性,不易发生腐蚀。
ABCD
孔结构发达
活性炭具有丰富的孔结构,包括微孔、中孔和大 孔,有利于不同尺寸污染物的吸附。
可再生利用
活性炭经过再生处理后可重复使用,降低处理成 本。
活性炭吸附法的原理

污水处理中的活性炭吸附技术

污水处理中的活性炭吸附技术
通过改进活性炭制备工艺和原材料选择,降低生产成本,使活性炭吸附技术在 污水处理中更具经济竞争力。
提高处理效率
通过优化工艺参数和操作条件,提高活性炭吸附技术的处理效率,缩短处理时 间,降低能耗。
政策支持与推广应用
政策扶持
政府出台相关政策,鼓励活性炭吸附 技术的研发和应用,为产业发展提供 政策支持。
推广应用
在工业废水处理中,活性炭吸附技术可以用于预处理、深度处理和应急处理等阶段。对于特定污染物, 活性炭吸附技术可以作为主要的处理手段,也可与其他处理工艺结合使用。
工业废水处理中使用的活性炭吸附技术主要包括间歇式和连续式工艺。根据废水水质和处理要求,选择 合适的工艺和设备,以确保处理效果和经济效益。
饮用水的处理应用
活性炭可以吸附污水中的重金属离子,降低 重金属离子浓度,使其达到排放标准。
去色除味
活性炭可以吸附污水中的色素和异味物质, 改善水质感官指标。
脱氮除磷
活性炭可以作为生物脱氮除磷工艺中的载体 ,提高脱氮除磷效果。
02
活性炭吸附技术的处 理过程
预处理阶段
去除大颗粒杂质
通过过滤等方法去除污水中的大颗粒杂质,确保活性炭的吸附效 果不受影响。
易于再生和重复使用
活性炭可以通过热再生、化学再生或生物再生等方法进行再生,从 而实现重复利用,降低处理成本。
操作简便
活性炭吸附技术工艺成熟,操作简便,易于实现自动化控制。
局限性
吸附容量有限
活性炭的吸附容量受其孔结构和比表面积的限制,对于某些高分 子量或大分子有机物,吸附效果可能不佳。
再生过程中产生二次污染
活性炭再生过程中可能产生一些有害气体或废水,需要进一步处理 以防止二次污染。
成本较高
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活性炭概述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。

一般在水处理中使用的活性炭,其表面积不一定过大,但是应具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔徑。

日本市埸售一些液相用的活性炭具有以下特性:比表面积为850至1000m2/g,孔隙容积为0.88至1.5ml/g,平均孔隙半径為40至50A活性炭过滤原理活性炭的吸附能力与水温的高低、水质的好坏等有一定关系。

水温越高,活性炭的吸附能力就越强;若水温高达30℃以上时,吸附能力达到极限,并有逐渐降低的可能。

当水质呈酸性时,活性炭对阴离子物质的吸附能力便相对减弱;当水质呈碱性时,活性炭对阳离子物质的吸附能力减弱。

所以,水质的PH不稳定,也会影响到活性炭的吸附能力。

活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。

但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。

如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。

所以,活性炭应定期清洗或更换。

活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。

一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。

所以,粉末状的活性炭总面积最大,吸附效果最佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中,难以控制,很少采用。

颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。

活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比,接触时间越长,过滤后的水质越佳。

注意:过滤的水应缓慢地流出过滤层。

新的活性炭在第一次使用前应洗涤洁净,否则有墨黑色水流出。

活性炭在装入过滤器前,应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去,活性炭使用2~3个月后,如果过滤效果下降就应调换新的活性炭,海绵层也要定期更换。

影响粒状活性炭应用的主要性质应用粒状活性炭,尤其大量应用,最影响效果和成本的活性炭主要性质是:吸附量;压降或床层膨胀;抗磨性;大小、水分、灰分、pH值和可溶物。

应用较为大量的粒状活性炭都装在柱型设备中,就要讲究压降(压头损失)或床层膨胀,是设计炭柱的必要因素。

压降由微粒大小和大小分布所决定。

床层膨胀由微粒大小、形状和大小分布以及微粒密度所决定。

大量使用粒状活性炭时,常加水以泵输送和以运输带脱水,因此要重视活性炭的损失量,讲求活性炭的抗磨性。

评价活性炭的吸附能力吸附分液相吸附和气相吸附两类,液相吸附能力常以吸附等温线进行评价,气相吸附能力以溶剂蒸气吸附量评价。

吸附等温线表示一定温度下吸附系统中被吸附物质的分压或浓度与吸附量之间的关系,即当保持温度不变,可测得平衡吸附量和分压或浓度间的变化关系。

以剩余浓度为横轴,以活性炭单质量的吸附量为纵轴可绘出关系曲线。

当保持分压或浓度不变,可测得平衡吸附量和温度间的变化关系,绘出关系曲线,即吸附等压线。

由于在工业装置中少量成分吸附大致在等温状态下进行,所以吸附等温线最为重要和常用。

溶剂蒸气吸附量表示气相吸附性能,可用颗粒活性炭的四氯化碳吸附率的测定为例,在规定的试验条件下,即规定的炭层高度、气流比速、吸附温度、测定管截面积、四氯化碳蒸气浓度的条件下,持含有一定四氯化碳蒸气浓度的混合空气流不断地通过活性炭,当达到吸附饱和时,活性炭试样所吸附的四氯化碳的质量与试样质量之百分比作为四氯化碳的吸附率。

活性炭应用中对于吸附能力,最好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。

活性炭的吸附量,即单位活性炭所吸附的吸附质的量,工业上也有称为活性炭的活性,活性有两种表示方法:静活性-----即通常所指的吸附剂达到平衡的吸附量。

动活性----是指流体混合物通过活性炭床层,其中吸附质被吸附,经一些时间的运作,活性炭床层流出的流体中开始出现含有一定的吸附质,说明活性炭床层失去吸附能力,此时活性炭上已吸附的吸附质的量,就称为活性炭的活性。

是设计大量的、经常的、重要的吸附系统所需的数据。

用液相等温线法测定活性炭吸附能力的标准实用方法,可用于测定原始的和再活化的和粉状活性炭的吸什能力。

活性炭比表面积和吸附能力的关系一般来说活性炭的比表面积(BET)越大,吸附力也越大,但是有时候却不一定。

BET是用氮气或丁烷的吸附方法测出活性炭总表面积的应用参数。

按理BET越大,吸附力就越大。

可是在实际应用中这概念有局限性,因为活性炭的孔有大孔、中孔和微孔的区别,有时仅有部分的孔适合于某类大小吸附物的进入。

在液相应用中,通常有机物的吸附值随分子量(分子大小)的提高而提高。

直到分子大到不能进孔为止。

最理想的活性炭是具有大量恰好稍大于吸附物分子的孔。

孔太小,吸附物进不了;孔太大,使单位体积的表面积减少。

在气相应用中,小分子被吸附进入微孔。

这时总表面积的概念是合用的。

至于活性活性炭在液相吸附中的应用活性炭在液相中主要用于脱色精制,有时也用于捕集回收或分离。

液体用活性炭进行脱色精制时,除了脱色(即吸附除去在可见光波长内具有吸光性的物质)以外,同时还能够除去在可见光波长以外具有吸光性的物质,除去颜色的前躯物质,除去有臭味的物质或调整香味,除去臭味的前躯物质,除去浑浊及可能导致浑浊的物质,除去起泡性物质,除去妨碍结晶的物质,除去胶体物质,除去对胶体有保护性的物质,除去生理性有害物质,以及除去促进产品变质的物质等,具有多种综合性的精制作用。

液相扩散速度比气相小得多,为了在短时间内获得吸附效果,因此常常使用粒度很细小的粉末状活性炭。

但是,在处理量很大的场合,颗粒状活性的用例不断增加。

因为其操作方便,容易再生。

表3-6-4中列示了液相中使用活性炭的主要操作方式。

表3-6-4 液相中使用活性炭的主要操作方式。

炭对金属络合物的吸附,涉及化学键的形成,也不是BET 越大越好。

活性炭在精制气体中的应用精制工业用原料气体或工艺气体 活性炭用于精制多种工业用原料气体或工艺气体,以除去它们中所含有的各种杂质,提高纯度和使用价值。

表3-6-1中列示了用活性炭精制的一些气体名称以及要除去的杂质成分。

表3-6-1 活性炭对原料气体及工艺气体的精制由表3-6-1可见,用活性炭精制气体是将小分子、低沸点气体中的少量大分子、高沸点的气体除去。

活性炭在液相吸附中的应用--水处理水处理水处理是活性炭应用广,潜力最大的部门。

饮用水的质量直接关系人体健康;排水及废水处理与否对地球水环境有重大影响。

发达国家活性炭用量的50%以上与水处理有关;我对水质重视程度也逐渐增加。

(1)处理上水(自来水):上水用活性炭处理的目的是提高水质,除去臭气、臭味、腐殖质、油类、农药、洗涤剂等对人体有害的物质。

(2)处理生产用水:活性炭在处理各种生产用水中获得广泛应用。

如在酿造业、清凉饮料业及制冰业,使用活性炭除去地下水中的颜色、臭味、胶体物质、洗涤剂、农药及其他有机物质,或者除去自来水中的游离氯气、臭味等;电力、化学等工业部门用活性炭处理锅炉用水及锅炉回流水的脱油;医药工业用活性炭除去水中的致热源;电子工业使用活性炭制取超纯水;海运业使用活性炭制造饮用水;水族馆中用活性炭除去自来水中的氯气等。

此外,活性炭还用于保护离子交换树脂,净化工厂的循环用水等。

(3)处理生产废水:各种生产过程中排出的废水,含有不同的杂质,但比较单纯,易于进行处理。

因此,应该处理以后再排放或者循环使用。

(4)处理下水(污水):下水是各种废水汇集成的污水,成分极其复杂。

进行处理时,通常将凝聚沉淀法(物理法)、活性炭泥法(生物法)与活性炭吸附法配合使用,以提高处理效果,降低处理成本。

活性炭处理通常和生物法配合使用,或置于其后作为终级处理。

经过处理,可以除去颜色、农药、洗涤剂、臭味,以及BOD、COD、TOC等杂质,作为工农业用水而再次利用或排放。

活性炭对各种蒸气之吸附能力活性炭对各种有机物质之吸附容量不适合使用活性炭吸附处理的VOCs反应性化合物有机酸、醛类、某些酮类、某些聚合物单体酚类二醇类、胺类高沸点物可塑剂、树脂14以上之长链碳氢化合物活性炭在液相吸附中的应用其他液相精制除了水处理以外,活性炭还在制糖、食品、酿造、医药、化工等许多部门的液相精制中具有广泛的用途。

表3-6-5中列举了一些觉见的用例。

表3-6-5活性炭液相精制的用例注:A:脱色;B:除去胶体物质;C:提高结晶性;D:提高产品稳定性;E:调整香料;F:脱臭;G:去除白土臭;H:提高纯度和得率;I:除去起泡性物质;J:再利用。

气相回收及捕集其他气相成分的捕集或回收活性炭除用于从空气中回收有机溶剂以外,还广泛地用于从其他气相成分中捕集和回收各种有关物质。

表3-6-3中列举了这方面的一些用例。

表3-6-3 活性炭在其他气相捕集或回收中的应用下面以防止汽车中汽油挥发装置为例,说明活性炭在捕集回收方面的具体应用。

该装置的工作原理。

汽车停止时,由于气温升高、太阳照射等原因,使油箱、化油器、气缸等处汽油挥发。

挥发出去的气体通过装置中的活性炭层(过滤器)吸附,防止扩散到外界。

当汽车开支行驶时,通过吸气管的负压和排气管的压力,使压力动作阀动作,让滤气器中一部分空气经过活性炭层以后再进入吸气管中。

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