双椰壳活性炭-KDF水处理技术在大型公共建筑中的应用

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活性炭在水处理中的应用

活性炭在水处理中的应用

活性炭在水处理中的应用一、前言水是人类生活不可或缺的资源,同时也是人类健康和工业生产的关键因素。

然而,随着经济的发展和人口的增加,水污染日益严重成为人类面临的一个严峻问题。

活性炭作为一种有效的水处理材料,其应用越来越广泛,在提高水处理效果、减少污染物排放、保护水资源等方面都具有重要的意义。

本文将结合国内外文献和实际案例,介绍活性炭在水处理中的应用及其优缺点。

二、活性炭概述活性炭(Activated Carbon,简称AC)是一种多孔性的吸附材料,主要由可燃材料制成,如木材、竹材、果壳、煤炭等,通过炭化和活化过程制成。

活性炭的特点是孔隙分布均匀、孔径范围广、比表面积大、吸附性强,广泛应用于气体、液体、固体的吸附和分离。

活性炭根据其制备方法和应用领域的不同,可以分为硬质活性炭、软质活性炭和粉状活性炭等。

三、活性炭在水处理中的应用1. 活性炭在净水中的应用活性炭在水处理中的主要应用是净水。

由于活性炭具有高效的吸附能力和强大的污染物去除能力,能够有效地去除水中的有机物、气味、色度等污染物,提高水的质量,保护人类健康。

在一些传统的净水工艺中,如混凝沉淀法、过滤等方法,都很难去除水中难以分解的有机物和微量污染物,而活性炭能够大量吸附这些污染物,保证水的净化效果。

同时,活性炭还可以去除水中的异味和氯气,提高水的饮用性。

2. 活性炭在废水处理中的应用除了在净水方面使用,活性炭在废水处理中同样具有广泛的应用。

废水中含有各种有机化合物、氨氮、重金属等高浓度的污染物,废水排放对环境造成严重的污染。

有些高难度的废水处理过程需要借助活性炭的强大吸附能力,才能获得最终的净化效果。

(1)废水的预处理活性炭对废水中的悬浮物、泥沙、颗粒污染物等能够快速吸附,提高废水的澄清度和透明度,为后续的处理提供了便利条件。

(2)去除有机物活性炭能够高效地去除废水中的各种有机物。

可以通过物理吸附和化学反应两种方式来去除有机物。

依据处理工艺的不同,活性炭可以直接置于废水中,或者通过传统的反应槽、活性池、氧化池、生物反应器等方式来进行废水处理。

废水处理中椰壳活性炭应用

废水处理中椰壳活性炭应用

废水处理中椰壳活性炭应用
城市污水是通过下水管道收集到的所有排水,是排入下水管道系统的各种生活污水、工业废水和城市降雨径流的混合水。

生活污水是人们日常生活中排出的水。

废水中的一些有机物是难于为微生物或一般氧化法所氧化分解的,如酚、苯、石油及其产品、杀虫剂、洗涤剂、合成染料、胺类化合物以及许多人工合成有机物,经生化处理后很难达到对排放要求较高的水体中排放的标准,也严重影响废水的回用,因此需要深度处理。

由于活性炭对有机物的吸附能力大,在废水深度处理中得到广泛的应用,具有以下优点:
一.适应性强,对水量及有机物负荷的变动有较强的适应性能,可得到稳定的处理效果。

二.粒状炭可进行再生重复使用,被吸附的有机物在再生过程中被烧掉,不产生污泥。

三. 处理程度高,城市污水用活性炭进行深度处理后,BOD可降低99%,TOC可降到1~3mg/L。

四可回收有用物质,例如用活性炭处理含酚废水,用碱再生吸附饱和的活性炭,可以回收酚钠盐。

五。

椰壳活性炭应用范围广,对废水中绝大多数有机物都有效,包括微生物难于降解的有机物。

一种新型净水材料—KDF

一种新型净水材料—KDF

一种新型净水材料—KDF
陆柱
【期刊名称】《上海环境科学》
【年(卷),期】1994(013)009
【摘要】KDF是由高纯度铜和锌制成的合金,是一种新型净水材料。

可用于饮用水,工业用水及市政等用水的净化。

它可代替活性炭,或与活性碳过滤器合用,可在政用水中去除99%的氯,98%的铅和其他金属及细菌。

文章讨论了KDF的净水原理及广阔的应用前景。

【总页数】2页(P38-39)
【作者】陆柱
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TU991.2
【相关文献】
1.KDF净水介质及其在工业水处理中的应用 [J], 张寿恺;邱梅
2.一种新型复合净水剂除油净水效果的试验 [J], 王明宪
3.KDF与粒状活性炭组合在家用净水机中的应用 [J], 关卫平;吴涌
4.KDF净水材料净化饮用水应用研究 [J], 陆在宏;岳宇明
5.新型净水材料在南美白对虾大棚养殖水质调控中的应用试验 [J], 朱迪;田富根;章其江
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KDF、活性碳、超滤介绍

KDF、活性碳、超滤介绍

“超能芯”介绍净来“超能芯”是净来牌净水机各系列产品核心技术的总称,它包含了现今净来公司掌握的各项先进的水处理技术:KDF、GAC、UF、RO等以及与之相关的各种控制系统。

它是净来公司“家庭饮用水五星净化中心”的核心驱动器,为实现家庭饮用水净化中心的超能化运行,保证整个系统的高标准运作提供动力和保障,它是一个包容性的概念,今后净来掌握的一切先进水处理技术都将丰富超能芯的内涵。

“超能芯”一:KDF铜锌合金滤料一、什么是KDF KDF是一种高纯度的铜锌合金,是美国Don HesKett博士在1984年发明的一种新型的水过滤介质。

其净水原理是利用氧化还原反应,KDF介质与污染物进行电子交换,把许多污染物质变成无害物质。

KDF颗粒在去除水中氯和水溶性重金属方面更有效。

能有效去除水中氯、有机化合物、重金属、防止致癌物质三卤甲烷的产生,产水安全、可直接生饮。

二、KDF的作用及作用机理KDF是高纯度的铜/锌合金颗粒,它通过微电化学氧化-还原反应(Redox)进行水处理工作,在与水接触时,合金中的两种金属在亚微观尺度上构成无数小的原电池系统,这种材料在水中具有强大的反应能力和极快的反应速度,可以清除水中高达99%的氯和水中溶解的铅、汞、镍、铬等金属离子和化合物。

对抑制细菌、真菌、污垢、水藻的滋生效果卓著。

被用于预处理、主处理与废水处理设备。

KDF完善或取代现有技术,可大辐度延长了系统寿命,减少了重金属、微生物、污垢,降低了总费用,减化系统维护。

(1) 去除强氧化剂(余氯) KDF具有强大的还原能力,能去除水中的各种强氧化剂,对余氯特别有效。

KDF是由铜、锌二种不同的金属组成的,与水接触时,合金中电位正的铜成为阴极,而电位负的锌是阳极,构成原电池。

锌阳极在反应中失去了电子,生成锌离子进入溶液,铜阴极上发生游离氯的还原反应,而不会发生金属铜的溶解,水和余氯成为最后的电子接受者,同时生成氢离子、氢氧根离子和氯离子总反应式如下: Zn+HClO+H2O +2e Zn2++Cl-+H++2OH- 水中其他的氧化剂,如臭氧、溴、碘等与KDF接触后也能发生类似的氧化还原反应。

活性炭吸附技术在水处理中的应用

活性炭吸附技术在水处理中的应用

活性炭吸附技术在水处理中的应用活性炭吸附技术在水处理中的应用引言:随着人口的增加和工业化的快速发展,水污染问题日益严重。

而水是人类生存的基本需求,水质的安全与否直接关系到人们的健康和生活质量。

因此,水处理成为当今社会重要的环保问题之一。

活性炭吸附技术作为一种有效的水处理方法,被广泛应用于水污染控制和治理中。

本文将从活性炭吸附技术的原理、应用领域以及未来发展等方面进行探讨。

一、活性炭吸附技术的原理活性炭是一种具有高吸附性能的材料,其主要成分是碳元素。

活性炭的表面积极大,可提供大量的吸附位点,因此能够吸附溶液中的各种有机和无机物质。

活性炭吸附的基本原理是通过表面的微孔和介孔结构,以及吸附性能强的活性炭微观孔隙对水中的杂质进行吸附和分离。

一般来说,活性炭吸附的过程可分为物理吸附和化学吸附两种方式。

物理吸附是指杂质与活性炭之间的静电作用和凡德华力等非化学性吸附力作用,而化学吸附则是指活性炭表面的官能团与杂质之间形成化学键。

二、活性炭吸附技术的应用领域1.水处理中的有机污染物去除:活性炭吸附技术广泛应用于饮用水、工业废水和城市污水处理中,能有效去除水中的有机污染物,如有机溶剂、农药、臭味物质等。

活性炭能够与这些有机物发生吸附作用,有效减少水中有机物质的含量,提高水质。

2.重金属离子的吸附:活性炭对重金属离子具有良好的吸附能力,能够吸附水中的汞、铅、铬等重金属离子。

这些重金属离子对人体健康有害,如果直接排放到环境中,会对生态系统产生不可逆转的损害。

因此,利用活性炭吸附技术对重金属离子进行去除是一种非常有效的方法。

3.药物残留的去除:随着人们在医疗和畜牧业中广泛应用的药物,药物残留问题日益突出。

这些药物残留可能对人类和生态系统造成潜在的风险。

通过活性炭吸附技术,可以有效去除水中的药物残留物,保障饮用水和水环境的安全。

三、活性炭吸附技术的未来发展尽管活性炭吸附技术已经在水处理中取得了显著效果,但仍然存在一些挑战和限制。

活性炭在水处理中的应用

活性炭在水处理中的应用

活性炭在水处理中的应用活性炭是一种具有微孔结构和高比表面积的吸附材料,其具有优异的吸附能力和化学稳定性,广泛应用于水处理领域。

本文将从活性炭的吸附机理、制备方法及其应用等方面进行探讨。

一、活性炭的吸附机理活性炭的吸附机理主要包括物理吸附和化学吸附两种类型。

物理吸附是指分子与表面之间的吸引力,其吸附作用弱,易受影响因素的影响,例如温度、质量浓度等。

而化学吸附是指表面与吸附物质之间发生化学反应,其吸附作用强,对环境因素的影响小。

活性炭具有巨大的比表面积,其中微孔的存在使得活性炭具有更多密集的活性位点,因而能够承担更多的吸附能力。

例如,一些大型有机分子在水中很难被去除,但在具有适当孔径的活性炭上则可以轻松地吸附。

二、活性炭的制备方法生产活性炭的方法主要有物理法、化学法和生物法。

其中物理法主要是指热解法、蒸汽炭化法和活性炭纤维制备法等方法。

而化学法主要是指酸碱处理法、氧化还原法等方法。

活性炭的制备方法会影响其吸附性能。

例如,热解法制备的活性炭比表面积大,孔径小,具有更多的微孔和介孔。

而酸处理法制备的活性炭表面有大量的羟基和酸基,因此具有更好的化学吸附能力。

三、活性炭在水处理中的应用活性炭在水处理中的应用范围很广,主要应用于净化、去除水中臭味和有机物质。

净化:活性炭在水净化中起到了很重要的作用。

其致密的孔隙结构使其对各种离子、离子团和有机物质有极好的吸附作用。

可以有效地去除水中的色度、氢氧化物、重金属离子等。

去除水中臭味:水中的氯气、臭气和甲烷等气体都会给生活带来很大的不便。

活性炭可以去除水中的异味,使水质得到大幅度的提升。

去除水中有机物质:水中的有机物质是一种不可避免的水污染源之一。

而活性炭具有很好的吸附性能,能够有效地去除水中的有机物质。

四、活性炭在水处理中的应用前景随着人们对水质要求的逐步提升,活性炭的应用前景也越来越广泛。

在未来的水处理领域中,活性炭将发挥重要作用。

例如,海水淡化技术中使用的活性炭可以吸附海水中的有害物质,提高海水的利用率和安全性,使之成为一种重要的淡化水处理技术。

椰壳活性炭的应用

椰壳活性炭的应用

椰壳活性炭的应用椰壳活性炭是一种经过高温处理和激活的椰壳制成的活性炭,具有巨大的表面积和孔隙结构,使得其有很多应用领域。

本文将介绍椰壳活性炭的应用,具体如下:1. 净水领域椰壳活性炭可以用于净化水源。

由于其极其多的孔隙,它能够有效地吸附水中的有害物质,如铅、汞、氯、铜等,同时也能去除异味和杂质。

椰壳活性炭常被用于制作水龙头过滤器,滤杯等家用过滤设备。

此外,椰壳活性炭还可以用于水处理厂的净化设备中。

将椰壳活性炭作为填料,对污水进行过滤、吸收和分解,可以大量降低水中有害物质的含量,减少水污染对人类的威胁。

2. 空气净化领域椰壳活性炭也可以用于室内空气净化。

它能够吸附空气中的有害气体,如苯、甲醛、氨等挥发性有机物,同时也能去除异味和污染物质。

椰壳活性炭被广泛应用于各种空气净化器、空气过滤器、车载净化器等。

3. 食品和饮品加工领域椰壳活性炭能够吸附食品和饮品中的有害物质和色素,如亚硝酸盐、防腐剂、人造色素等,可以提高食品和饮品的质量和安全性。

此外,椰壳活性炭还可以用于工业酒精、植物油、乳制品等产品的脱色和脱臭。

4. 医疗领域椰壳活性炭还可以用于医疗方面。

它被应用于消化道洗涤、肾脏替代治疗、肺泡灌洗等。

此外,椰壳活性炭还具有一定的解毒作用,可用于急救、中毒和酒精中毒等情况的治疗。

5. 工业领域椰壳活性炭还可以用于工业领域。

它被应用于宝石、电子、半导体、医药、化工等领域的脱色、脱臭、除菌、脱水等技术。

椰壳活性炭广泛用于气态、液态和固态物质的净化和分离,如吸附剂、分离剂、催化剂等。

总结椰壳活性炭是一种广泛应用的活性碳材料,具有吸附效果好、适用范围广的优点,在众多领域都有应用。

在净水、空气净化、食品和饮品加工、医疗及工业领域中的应用,使其成为一种十分有价值的资源。

零碳技术在建筑设计中的应用案例分享

零碳技术在建筑设计中的应用案例分享

零碳技术在建筑设计中的应用案例分享随着全球气候变化的加剧和人们对环境保护的日益关注,零碳技术在各个领域的应用也越来越受到重视。

在建筑设计领域,零碳技术的应用可以极大地减少建筑的碳排放,提高能源效率,实现可持续发展。

本文将为大家介绍一些成功的零碳技术在建筑设计中的应用案例。

1. 伦敦市政厅(London City Hall)伦敦市政厅是一座标志性的建筑,采用了多种零碳技术。

首先,建筑采用了大量的自然采光和自然通风,减少了对人工照明和空调系统的需求。

其次,市政厅屋顶安装了太阳能光伏板,可以大量地发电。

此外,建筑外墙安装了大面积的玻璃窗,能最大限度地利用太阳能进行被动式加热。

伦敦市政厅不仅成为了环保的典范,还实现了大幅度的能源节约。

2. 德国联邦环境部大楼(Federal Environmental Agency Building)德国联邦环境部大楼是欧洲最大的被动式低能耗办公楼之一。

该建筑利用了零碳技术的多种手段,包括太阳能热水供应、地热能利用、建筑外墙绝缘等。

此外,大楼采用了可再生能源供电系统,通过充分利用太阳能、风能以及地热能等可再生能源,实现了零碳排放。

德国联邦环境部大楼的成功案例证明了零碳技术在建筑设计中的可行性和效果。

3. 美国帕西菲克气候中心(Pacific Climate Centre)美国帕西菲克气候中心是一座专用于气候研究的建筑。

该建筑在设计之初就充分考虑到了能源效率和环保因素。

其中,零碳技术的应用主要体现在建筑的被动式设计上。

建筑利用了大面积的双层玻璃窗,以减少能源的耗散。

此外,屋顶安装了大量的太阳能光伏板和太阳能热水系统,提供了建筑所需的能源。

通过零碳技术的应用,帕西菲克气候中心不仅实现了绿色建筑的目标,还为气候研究提供了一个低碳环境。

4. 中国上海环境科学研究院(Shanghai Academy of Environmental Sciences)中国上海环境科学研究院是一座设计精良的零碳办公楼。

椰壳活性炭有什么用?

椰壳活性炭有什么用?

椰壳活性炭有什么用?椰壳活性炭是一种天然的材料,它由椰壳制成并经过一系列的加工处理而成,具有很强的吸附能力。

椰壳活性炭不仅被广泛地用于水处理和空气净化领域,还有很多其他用途。

水处理椰壳活性炭可以将水中的污染物质去除,包括有机物、氯、沉淀物等。

这使它被广泛地应用于饮用水净化、污水处理、游泳池水处理等领域。

椰壳活性炭能够吸附很多有害物质,比如重金属离子和药物残留等,从而提高水的质量和安全性。

空气净化椰壳活性炭也可以用于空气净化领域。

它能够有效地吸附室内空气中的臭味、烟雾、有害气体等污染物,净化空气,改善室内空气质量,保护人们的健康。

椰壳活性炭制成的空气净化器通常比较小巧便携,可以放在各种场合使用。

食品加工椰壳活性炭还能用于食品加工领域。

它能够吸附食品中的有害物质,比如添加剂、农药残留等,提高食品的质量和安全性。

椰壳活性炭用于糖化和酵母菌培养过程中也有很好的效果,可以改善糖类和酵母菌的品质和保鲜度。

医疗保健椰壳活性炭可以用于医疗保健领域。

它能够吸附人体内的有害物质,比如药物残留、毒素等,清除体内的废物,改善身体的健康状况。

此外,椰壳活性炭还可以用于治疗急性中毒和过敏反应等疾病。

其他用途椰壳活性炭还有很多其他用途。

比如:•常用于水管的水处理,可以保持水质洁净,避免水管破坏•常用于动物饲料的加工,可以保持饲料中的营养成分•常用于农业领域,可以保持土壤的健康状态,改善植物的生长环境综上所述,椰壳活性炭是一种非常有用的天然材料。

它有很多用途,如水处理、空气净化、食品加工、医疗保健等领域。

同时,椰壳活性炭也是一种环保材料,符合人们对未来环保意识的要求。

KDF滤料在净水中的应用研究_谢炳玉

KDF滤料在净水中的应用研究_谢炳玉

表 2 连续运行不同时间对应出水余氯值及去除率值
时间
原水 0.5h 1h 1.5h 2h 2.5h 3h 3.5h 4h 4.5h 5h
余氯(mg/L) 2.09 0.71 0.70 0.76 0.73 0.74 0.71 0.73 0.73 0.75 0.75
去除率(%) — 66.0 66.5 63.6 65.1 64.6 66.0 65.1 65.1 64.1 64.1
【摘 要】 在柱形塑料容器内填充一定量的 KDF 55 滤料,两端用端盖封装好,制成净水滤芯。采用塑料水箱、阀门、泵、流量
计、管道与滤芯连接成过滤净水系统,分别考察在不同滤速情况下 KDF 滤料对余氯,重金属镉、铅、砷的去除效果,抑菌除菌效果以及
铜锌的溶出效果。
【关键词】 KDF;滤芯;余氯;重金属;抑菌除菌
表 4 原水、滤芯出水、滤芯余水放置 1h、2h、4h、8h 细菌数量
KDF 滤芯余水放置
水箱原水 KDF 滤芯出水
1h
Байду номын сангаас2h
4h
8h
细菌数量
370
42
30
22


由表 4 看出,KDF 55 滤料对水中细菌具有明显的除菌抑菌
图 2 余氯去除率与滤速对应关系
效果。
由表 1 和图 2 可以看出,随着通过 KDF 滤芯的水流量的加 2.4 铜、锌的溶出结果与分析
【中图分类号】 TQ150
【文献识别码】 A
【文章编号】2095-3518(2013)10-29-02
KDF 是一种高纯度(99.99%)的铜锌合金,它是由动力连续 分级方法[Kinetic Degradation Fluxion(KDF)]制成的。美国一家 液体处理公司用 KDF 名称对这种高纯度铜锌合金进行了商标注 册,一直沿用至今[1]。目前,KDF 有两种主要产品:KDF 55,50% 的铜和 50%的锌的合金,颜色金黄,呈颗粒状,大小为 0.145~ 2.0mm,表观密度为 2.4~2.9g/cm3;KDF 85,85%的铜和 15%的锌 的合金,颜色为红褐色,呈颗粒状,大小为 0.149~2.0mm,表观密 度为 2.2~2.7g/cm3。

KDF金属滤料在水处理中的应用

KDF金属滤料在水处理中的应用

第27卷第1期2005年1月南 京 工 业 大 学 学 报J OURNAL OF NAN JI N G UN I V ERS I T Y OF TEC HNOLOGYV o.l27N o.1Jan.2005 KDF金属滤料在水处理中的应用尤朝阳1,王 圣2,童 艳1,肖雪峰1(1.南京工业大学城市建设与安全环境学院,江苏南京210009;2.南京信息工程大学环境工程系,江苏南京210044)摘 要:KDF是一种新型的水处理材料,由铜、锌两种金属按一定的比例组合而成,具有多种水处理功能。

介绍了KDF降解机理,及其在去除水中苯酚、致突变物、反渗透预处理系统等方面的研究进展,并对KDF过滤器在设计和应用中的滤速、滤床深度等问题进行了讨论。

关键词:KDF;水处理;过滤*中图分类号:TQ150 9;X703 文献标识码:A 文章编号:1671-7643(2005)01-0101-05KDF是一种新型的、多功能的、可再生的铜锌合金水处理材料,由Don H eskett教授1984年发明,并通过了美国国家卫生基金会(NSF)、水质协会(WQA)等机构的认证[1]。

与传统滤料相比,KDF 具有使用寿命长,可以100%恢复过滤能力,能有效减少或去除水中的氯和重金属、控制微生物,维护方便,综合性能优良等特点。

近几年KDF滤料在美国得到试验性的应用,取得了令人瞩目的成就[1,2]。

美国佛罗里达州好莱坞有一100t/d冷却塔,应用KDF滤料进行了两年的试验;美国现代中西部门诊部实验室安装了处理量为355L/d、带有KDF55滤料的反渗透系统设备,运行8 a,均取得良好的效果,使设备寿命明显延长。

我国1994年底才引进KDF[3,4],对它的研究和应用刚刚起步,使用条件及实际应用还需要结合国情。

1 KDF滤料的机理和功能KDF由高纯度的铜、锌两种金属按一定的比例组合而成,有KDF55和KDF85两种型号。

KDF55由50%的铜和50%的锌组成,颜色金黄,颗粒直径0 145~2 000mm,表观密度为2 4~2 9g/c m3,在去除氯及可溶性重金属方面最为有效;KDF85由85%的铜和15%的锌组成,红褐色,颗粒直径0 149 ~2 00mm,表观密度2 2~2 7g/c m3,在去除铁及H2S方面最有效。

椰壳活性炭的作用及使用注意事项

椰壳活性炭的作用及使用注意事项

椰壳活性炭的作用及使用注意事项椰壳活性炭,作为一种环保、天然的过滤材料,正变得越来越受到人们的青睐。

它经过高温加热、活化而成,具有很强的吸附能力,不仅可以去除水中的污染物,还可以净化空气中的有害气体。

在日常生活中,椰壳活性炭也有着多种使用方法,但同时也需要注意一些使用上的细节。

椰壳活性炭的作用1.去除异味:椰壳活性炭的高度吸附能力可以去除水和空气中的异味,比如厨房里的油烟味、卫生间里的臭味、宠物身上的异味等。

2.去除污染物:椰壳活性炭对于水中的有害物质如重金属、氯、药物等都有很强的吸附能力,能够净化水质。

同时,在空气净化方面,椰壳活性炭也可以吸附甲醛、苯、二氧化碳等有害气体。

3.美容护肤:椰壳活性炭也可以用于化妆品或者泥膜中,帮助舒缓肌肤、缩小毛孔等。

椰壳活性炭的使用注意事项1.注意存放环境:椰壳活性炭是一种吸附性强的材料,会吸附周围的湿度和异味,因此在存放时需要注意避免阳光直射、潮湿环境以及雨水。

2.不要让孩子和宠物接触:虽然椰壳活性炭是一种天然材料,但是对于小孩和宠物而言,它们很容易将椰壳活性炭误食,可能会对身体造成影响。

3.不要强制使用:对于椰壳活性炭的使用,需要根据实际情况,而不是一味地过度使用。

比如在净化空气时,需要根据房间大小和容积来选择适量的椰壳活性炭,过多使用反而会起到适得其反的作用。

4.注意更换周期:椰壳活性炭在使用一段时间后,吸收的污染物会增多,因此需要定期更换。

一般来说,椰壳活性炭在使用2-3个月后需要更换一次。

5.不适合作为饮用水处理:椰壳活性炭可以去除水中的味道和异物,但是它本身不能杀菌,因此不建议将其用于饮用水处理。

结语椰壳活性炭的作用和使用有着广泛的应用场景,在日常生活中,我们可以利用它来净化空气、去除异味、美容护肤等。

但是在使用时也需要注意椰壳活性炭的存放环境、使用量、更换周期等方面的细节,以充分发挥其效果。

活性炭在水处理中的应用

活性炭在水处理中的应用

活性炭在水处理中的应用目前,城市水处理工艺以除悬浮物、浊度和病原微生物的混凝、沉淀、过滤、消毒常规处理工艺为主。

消毒方式以氯消毒为主,也有少数水厂采用二氧化氯、臭氧或紫外线消毒。

出水水质一般要求达到国家颁布的生活饮用水质标准。

对于水质良好的水源,传统的水处理工艺可获得安全合格的饮用水。

但由于目前水源水污染越来越严重,传统的水处理工艺满足不了人们对饮用水的水质要求。

为了改善饮用水水质,世界上众多国家开展了对活性炭用于水处理工艺的研究,并采取了相应的措施。

活性炭是用含碳为主的物质(椰壳、木屑、煤、果壳等)经脱水、高温炭化和活化而成。

外观为暗黑色,化学稳定性好,可耐强酸和强碱,能经受水浸、高温,是一种高性能的吸附剂,其在去除水中的色、嗅、味以及合成有机物方面的优良性能。

其强吸附性能与它具有巨大的比表面积有关。

但活性炭的吸附量除与比表面积有关以外,还与孔隙的形状和分布以及表面的化学性质有关。

活性炭具有发达的孔隙,空袭比表面积可达500—1700m2/g,活性炭的孔隙可分为大孔、过渡孔和微孔三类,大孔的孔径为100—10000nm,表面积只有0.5—2m2/g,占总比表面积的比例不足1%,主要为吸附提供扩散通道。

过渡孔径为2—100nm,其表面积为1—200m2/g,占总比表面积5%以下,它不仅为吸附质提供扩散通道,影响扩散速度,而且有利于大分子物质的吸附,吸附能力强,过渡孔的发达与否是水处理活性炭的一个重要指标。

微孔半径在2nm以下,其比表面积为700—1400m2/g,占总比表面积的95%以上,对吸附量的影响最大,在吸附中起主要作用。

活性炭有很强的物理吸附和化学吸附功能,而且还具有解毒作用。

解毒作用就是利用了其巨大的面积,将毒物吸附在活性炭的为空中,从而阻止毒物的吸收。

同时,活性炭能与多种化学物质结合,从而阻止这些物质的吸收。

由于活性炭对水的预处理要求高,而且活性炭的价格昂贵,因此在废水处理中,活性炭主要用来去除废水中的微量污染物,达到深度净化的目的。

椰壳活性炭的用途及使用方法

椰壳活性炭的用途及使用方法

椰壳活性炭是指以优质进口椰壳为材料,采用气体蒸馏法(窑烧法)制得的颗粒活性炭。

外观为黑色,呈颗粒状和柱状两种,具有空隙发达、吸附性能好、强度高、易再生、经济耐用等优点。

其用途有这些:1、气相吸附中常使用颗粒状椰壳活性炭,通常是让气流通过椰壳活性炭层进行吸附。

根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同,吸附层有固定层、移动层和流动层几种。

但是,在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小型吸附器中,依靠气体的对流和扩散进行吸附。

2、仪器室、空调室、地下室及海底设施中的空气,由于外界污染或者受密闭环境中人群活动的影响,常含有体臭、吸烟臭、烹饪臭、油、有机及无机硫化物、腐蚀性成分等,造成精密仪表腐蚀或影响人体健康。

可用椰壳活性炭进行净化,除去杂质成分。

3、化工厂、皮革厂、造漆厂以及使用各种有机溶剂的工程排出的气体中,含有各种有机溶剂、无机及有机硫化物、烃类、氯气、油、汞及其他对环境有害
的成分,可以用椰壳活性炭进行吸附以后再排放。

原子能设施中排出的气体中,含有放射性的氪、氙、碘等物质,必须用椰壳活性炭将它们吸附干净以后再行排放。

具体的使用方法是这样的:1.打开包装,放在需要净化的任意场所;
2.空间大的场所按一平方米50g使用,按空气质量,酌情减少;
3.地板下面是撒在下面或铺在地板下面;
4.使用一个月以后,在高温下暴晒3-5个小时,可恢复活性,长期使用。

这时有购买需求的你,可去咨询河南豫佳环保材料有限公司。

其销售的活性炭质量良好,价格低廉,能满足不同用户的需求。

椰壳活性炭:椰壳活性炭除吸附性能外的作用

椰壳活性炭:椰壳活性炭除吸附性能外的作用

椰壳活性炭:椰壳活性炭除吸附性能外的作用椰壳活性炭是一种具有比较高的吸附性能的材料,因此在许多领域都有着广泛的应用。

除了吸附性能,椰壳活性炭还有许多其他的作用,以下将对这些作用进行介绍。

1. 水处理领域除了吸附性能,在水处理领域,椰壳活性炭还有着其他的作用。

由于其微孔结构和亲水性良好的表面性质,因此可以被用来处理含有微量有害物质的水,包括铅、汞、氯,还能去除异味和色素。

同时,椰壳活性炭还可以用于饮用水中的氯和有机物去除。

2. 空气净化领域除了水处理领域,椰壳活性炭还有着在空气净化领域的应用。

在现代社会中,室内空气污染已成为日益突出的问题。

室内有害物质的形成原因有很多,其中包括家具和地毯中残留的甲醛、油漆中的挥发有机化合物和打印机、复印机等电子设备中释放的有害气体。

椰壳活性炭作为一种有效的净化剂被广泛运用在家庭和工业环境中。

研究证明,椰壳活性炭可以有效去除室内空气中的有害物质和异味。

3. 医学领域由于椰壳活性炭具有良好的抗菌、抗病毒、抗真菌等特性,因此在医学领域也被广泛运用。

椰壳活性炭可以用于治疗胃病、肠胃炎和腹泻等疾病。

同时,椰壳活性炭还可以用于治疗气体吸入中毒、药物中毒和食物过敏。

4. 环保领域除了上述领域,椰壳活性炭还有着在环保领域的重要应用。

在焚烧垃圾处理厂等场所中,椰壳活性炭可以净化排放至环境的有害气体。

同时,它还可以用于油污和铜绿减排、处理油藏污染等方面。

总结综合上述,椰壳活性炭的应用领域不仅限于水处理和空气净化领域,同时在医学和环保领域也有着广泛的应用。

随着市场的不断扩大,其应用范围注定会不断扩大。

2023年椰壳活性炭行业市场需求分析

2023年椰壳活性炭行业市场需求分析

2023年椰壳活性炭行业市场需求分析椰壳活性炭是一种以椰壳为原材料制成的高科技环保材料,具有广泛的应用市场。

根据市场调研以及对国内外椰壳活性炭行业的了解,本文将从以下几个方面分析椰壳活性炭的市场需求。

一、市场概述椰壳活性炭因其良好的吸附性能被广泛应用于水处理、空气净化、食品加工、化学制品、医药等领域,其市场需求逐年上升。

随着全球经济的发展和人们对环境保护意识的增强,椰壳活性炭的市场前景非常广阔。

二、市场需求分析(一)水处理领域椰壳活性炭在水处理领域具有广泛的应用,主要用于去除水中异味、色度、氯、有机物、重金属离子等。

随着人们对水质安全的要求不断提高,椰壳活性炭在水处理领域的应用需求不断增长。

据统计,中国自来水中氯含量较高,为500~800μg/L,而椰壳活性炭可有效去除氯,因此椰壳活性炭在中国市场的需求很大。

(二)空气净化领域椰壳活性炭作为一种天然环保材料,具有很好的吸附性能,可以有效去除空气中的甲醛、苯、二氧化硫、氨气等有害物质。

随着人们对空气质量的关注度不断提高,椰壳活性炭在空气净化领域的市场需求也在不断增加。

(三)食品加工领域椰壳活性炭在食品加工领域中主要用于去除色素、异味和有毒物质,因此被广泛应用于酿造、啤酒制造、食用油脱色、糖果加工等领域。

随着人们对食品安全和健康的要求不断提高,椰壳活性炭在食品加工领域的应用也在不断扩大。

(四)化学制品领域椰壳活性炭在化学制品领域主要用于催化剂和催化载体。

由于椰壳活性炭具有大的比表面积和丰富的孔结构,因此被广泛应用于催化反应和吸附分离等领域。

三、市场前景分析随着经济的不断发展和环境保护意识的不断提高,椰壳活性炭的市场需求呈现出逐年上升的趋势。

同时,随着人们对产品质量的要求不断提高,椰壳活性炭的质量和性能也在不断提高。

未来,随着环保和绿色化的进一步推进,椰壳活性炭的市场前景将会更加广阔,同时还有越来越多的企业进入到该行业中。

因此,在激烈的竞争环境下,企业需要在产品技术、管理等方面不断优化提升,才能获得更广阔的市场份额和优势。

刍议水处理中活性炭的应用

刍议水处理中活性炭的应用

刍议水处理中活性炭的应用发表时间:2019-04-16T14:51:31.683Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:邹鑫[导读] 由于工业生产能够推动社会经济建设发展,不断增多的工厂,其生产后排放的污水,使得我国水环境不断破坏。

北京市自来水集团有限责任公司大兴分公司北京 102600摘要:随着我国经济的不断发展,使得工业发展不断加快,但是也对环境造成巨大的损害,其中最为重要的就是对水质的破坏。

在我国当前的环境保护宣传力度不断提升的同时,使得人们更加关注对生活和环境的保护,从而增加对水质的要求。

本文结合活性炭其吸附能力的特点,能够运用到水处理的措施中,研究和分析活性炭能够发挥的作用,从而推动我国水处理效果的发展。

关键词:活性炭;水处理;应用前言由于工业生产能够推动社会经济建设发展,不断增多的工厂,其生产后排放的污水,使得我国水环境不断破坏。

根据我国当前水污染的严峻形式,在进行水污染处理措施中,发挥活性炭的特点,其表面具有许多细孔结构,同时具有特殊的表面状态,能够对水中的有害物质起到吸附的作用。

同时也能够作为催化剂和生物的主体,利用活性炭的特点,能够发挥在水处理工作中的巨大作用。

1活性炭的特征以及作用原理1.1 活性炭的特征通过对活性炭观察,其表面有丰富的细小缝隙,能够拥有较大的便面积。

本身是暗黑的颜色,并且由很小的炭粒构成。

在对活性炭的化学性质进行分析时,具有很好的稳定能力,同时能够对高温、酸和碱的腐蚀具有很好的抵抗能力。

通过这些能力,能够使活性炭拥有良好的吸附能力,能够使许多化学物质吸附在表面,并作为多孔疏水性吸附剂使用。

另外,活性炭也具备催化活性的作用,能够成为在吸附过程中的催化剂使用。

在活性炭的表面城府中,其特殊的氧化合物,使催化作用能够有多种形式出现。

为提高活性炭的催化活性能力,可以同载持物形成新的络合物。

由于活性炭具有稳定的化学性质,能够很好成为催化剂的载体。

1.2 活性炭作用的原理由于活性炭具有的吸附性,就是通过表面的原子力场的作用,出现不饱和状态,使许多分子的表面能都够被吸附到活性炭上。

活性炭在水处理中的应用

活性炭在水处理中的应用

活性炭在水处理中的应用【摘要】活性炭在水处理中扮演着重要的角色,其主要应用包括吸附、过滤、脱色除味和去除重金属等作用。

活性炭通过其大表面积和多孔性结构,能有效吸附水中有害物质,提高水质纯净度。

在过滤过程中,活性炭能够有效去除悬浮物和颗粒物,净化水质。

活性炭还可以降低水中异味和颜色,改善水的口感。

对于重金属杂质,活性炭也有良好的去除效果。

活性炭在水处理中具有广泛应用,对改善水质和保护环境起到重要作用。

活性炭在环保领域中扮演着不可或缺的角色,其地位和作用不容忽视。

【关键词】活性炭、水处理、吸附、过滤、脱色除味、重金属去除、水质改善、环保、应用、重要性、作用。

1. 引言1.1 活性炭在水处理中的应用活性炭在水处理中起着至关重要的作用,其广泛应用于各种水处理过程中。

活性炭是一种多孔状的碳质材料,具有非常高的吸附性能,能够有效地去除水中的各种有害物质。

在水处理领域,活性炭主要通过吸附、过滤、脱色除味和去除重金属等方式来改善水质。

活性炭的基本原理是通过其巨大的表面积和孔隙结构来吸附水中的有机物质、化学物质和微生物等,从而净化水质。

其吸附作用可以有效去除水中的色素、异味、余氯等有害物质,使水质更清洁卫生。

活性炭在水处理中还具有过滤作用,可以拦截水中的微粒和悬浮物,防止其混入饮用水中。

这种过滤作用能够有效去除水中的泥沙、铁锈等杂质,保证水质清澈透明。

活性炭还可以用于脱色除味,能够有效去除水中的色泽和异味,让水更加清洁纯净。

而在重金属去除方面,活性炭也表现出色,可以高效吸附水中的铅、汞、镉等重金属物质,降低水中重金属对人体健康的影响。

活性炭在水处理中发挥着重要的作用,其广泛的应用范围和高效的去污能力使其成为改善水质的重要工具。

在环保领域中,活性炭也扮演着不可替代的角色,为维护人类健康和生态平衡做出了重要贡献。

活性炭的应用将继续发展壮大,为未来水资源保护和利用提供更多可能性。

2. 正文2.1 活性炭的基本原理活性炭的基本原理是指活性炭通过其具有高度发达的孔隙结构和大比表面积,能够有效吸附水中的有机物质、异味、色素、重金属离子等污染物质的能力。

海南椰壳在中的应用与研究

海南椰壳在中的应用与研究

海南椰壳在中的应用与研究
郭汝佳;李俊俊
【期刊名称】《鞋类工艺与设计》
【年(卷),期】2024(4)6
【摘要】我国沿海地区种植椰树广泛,比如海南、福建、广西等省市的部分城市和乡村,特别是海南的海口和文昌,种植的椰树面积广,果实产量丰富。

“椰子全身是宝”,不仅椰汁清甜,椰肉香脆,而椰壳可以作为一种绿色环保、可再生产品的外包装。

在设计应用上,椰壳因其自身独特材质与造型,演绎出了椰碗、椰勺、椰壳活性炭、
椰壳茶具等用具,将生态包装得以完美体现。

鉴于椰壳容器在长时间储藏、收纳和
密封等方面的优势,因此被广泛运用于包装茶叶,椰壳自带的淡淡椰香与茶香融合,造就了独特的海南地方茶叶,深受消费者喜爱。

【总页数】3页(P103-105)
【作者】郭汝佳;李俊俊
【作者单位】湖北商贸学院
【正文语种】中文
【中图分类】J524.3
【相关文献】
1.双椰壳活性炭-KDF水处理技术在大型公共建筑中的应用
2.海南高种椰壳醇提取物抗11种常见真菌的实验研究
3.浅谈新型地板铺装辅助材料——椰壳活性炭在家
居室内设计中的应用4.海南椰壳制备炭分子筛的研究5.以椰壳碳为载体的碳化钼催化剂在NO_(2)转化制NO反应中的应用
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106
研究与探索Research and Exploration ·工艺与技术
中国设备工程 2017.06 (上)
1 工艺特点
市政自来水通过管路进入水处理主机部分,即双罐复合材料压力容器,在复合材料压力容器内经过活性炭和KDF55双层滤料净化后,再流经紫外消毒器进行杀菌,最后通过管道输送到室外供水系统,再经二次紫外线杀菌消毒后,通过台盆水嘴供用户饮用。

其中,椰壳活性炭是非极性的多孔吸附剂,其净化机理是物理吸附及部分截留作用,可以吸附水中大部分的溶解性有机污染物,有效的降低浊度。

KDF55是高纯度的铜锌合金颗粒,它通过微电化学氧化还原反应净化水,可以清除水中高达99%的氯和溶解性的铅、汞、镍、铬等金属离子和化合物。

系统采用先进的滤料能量再生控制技术,对过滤材料进行周期性的清洗,保证对饮水的过滤处于稳定有效的状态。

连续处理水量可达32m ³以上。

在主机内安装有水温、水压监测及漏水保护装置,并对滤料的再生周期设定控制;在室内主机出水管路上安装了pH、电导率和浊度的实时在线水质监测设备,确保整机运行稳定,出水水质安全。

2 工艺流程
工艺流程见图1、2。

该工艺主要包括四大系统组成:(1)直饮水净化系统,包括活性炭吸附、KDF 处理及紫外杀菌1。

(2)
室外终端供水系统,包括紫外杀菌2、台盆及水嘴。

(3)在线水质监测系统,包括流量、压力、浊度、pH、TDS 在线监控。

(4)在线控制,主要用于控制净化主机中滤料的再生周期设定及漏水监测保护。

2.1 直饮水净化系统
在直饮水净化系统中,分别设置了两组椰壳活性炭-KDF 滤料水处理及一组紫外线杀菌装置,及一次水处理系统。

该系统不仅能有效的去除饮用水中的微量的可溶性铬、铜及铅等重金属离子,有效的降低饮用水浊度,去除饮水水源的微生物细菌,同时系统设置的两组椰壳活性炭-KDF 滤料过滤装置,在通过控制程序的多路控制阀,实现双罐共同出水,进水反冲专有技术,及在反冲洗阶段实现用一罐进化水反冲洗另一罐,同时供水不受反冲洗影响而连续正常供水。

双椰壳活性炭-KDF 水处理技术
在大型公共建筑中的应用
肖江融,胡景新,彭志发,曾候辉
(中国建筑第八工程局有限公司,上海 200000)
摘要:目前,我国城市自来水厂多采用混凝—沉淀—砂滤—投氯消毒的传统工艺,该工艺虽对浊度、色度有良好的去除效果,但不能完全去除有机污染物及细菌,且容易产生氯化消毒副产物。

对于直饮水来说,不仅要保证水体内有害物质的复合标准,同时也要考虑对人体有益的一些微量元素,这是进一步衡量饮用水质量的标准。

而在大型公共建筑中直饮水的水质直接影响着人体健康。

关键词:活性炭;水处理技术;公共建筑
中图分类号:TU991.2 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2017)06(上)-0106-02
(下转109
页)
图2 
设备运行原理图
图1
109
中国设备
工程
Engineer ing hina C P l ant
中国设备工程 2017.06 (上)4 结语
以港珠澳大桥非通航孔桥钢箱梁吊装为工程背
景,详细介绍了3200t 双臂架变幅式起重船、钢箱梁吊具和三维调节系统三类关键设备的技术参数和优越性,可为今后其他类似项目在关键设备的研发和选型方面提供有价值的借鉴参考。

参考文献: 
[1]孟凡超,刘明虎,等.港珠澳大桥设计理念及桥梁创新技术[J].
中国工程科学,2015,(17):27-34.
[2]任继新,谢继伟,许建耀.重型变幅船用起重机技术创新及应用[A].中铁大桥局集团有限公司,桥梁工程装备论文集[C],北京:人民交通出版社,2012.195-197.
[3]徐家生.基于Ansys
的港珠澳大桥钢箱梁吊具设计[J]. 起重运输机械. 2006(7):24-29.
[4]谭昱,荣国城,陈儒发等.基于装配化理念设计的三维调节系统及其工程应用[J]. 公路. 2016(5),272-274.
 图6 三维自由度调整示意图
2.2 室外终端供水系统
在直饮水净化系统及室外终端供水系统之间,存在一段距离较长的供水管道,为了防止细菌、微生物等在此段管道内滋生,供水末端出水水质不满足应用水水质要求,所以在室外终端的用水点之前设置另一台紫外线杀菌系统,此系统能有效的去除净水系统后水体内滋生的有害病菌。

同时作为大型公共建筑的使用部分,室外细菌对于用水末端的水质也会造成较大的影响,故用水末端所使用的材质及清理就需要有很高的要求。

在室外末端用水点,我们采用油擦铜材质,不仅能够有效的抑制细菌滋生,同时Cu 2+的解析可以降低到最低,在净水设备正常工作的情况下,可以保证在未来25年内末端出水水质满足要求。

2.3 在线水质监测系统及在线控制
此套系统在线水质监测系统分为三部分组成,在线浊度监测、电导率监测、在线pH 监测;在线浊度监测准确度可达±2%FS,分辨率可达0.1NTU,电导率监准确度可达±1%FS,分辨率可达0.001S/cm,而在线pH 监测分辨率可达±0.01pH。

此三项在线监测系统,不仅能远程监测设备出水水质,把每时每刻的水质详细参数传至设备厂家,厂家可根据实时参数指定定期和不定期的设备维护,也能通过EMS 系统,把数据传输至当地
的运营维护团队,能够更好的保证良好的出水水质;同时对于设备的反冲洗过程,EMS 对其实时控制,当水体内浊度、电导率、pH 未能达到要求时,可及时控制进行设备反冲洗,以达到水质最佳的目的。

同时对于水体内监测物质浓度的变化的实时报告,对于设备椰壳活性炭-KDF 滤料的使用情况也有直观的了解,可以根据再生情况酌情更换。

3 结语
在国内大型公共建筑中,极少会使用直饮水处理系统,对于人流量大、人群组成复杂的特点,普通的直饮水系统很难满足使用需求,不论是在设备的长期维护方面,或是在使用时用水末端的水质情况,都很难有一个良好的保证,而椰壳活性炭-KDF 滤料水处理系统的使用,完全能够避免此类情况。

设备的智控系统直接简化了人为操作,用水末端的特殊材料的使用,水质有良好保证。

随着国
内大型公共建筑业的兴起,此项技术的自控性、水质的稳定性以及出水水量大的特点,在高密度人群地区使用有重要作用。

参考文献:
[1]聂梅生,王琳,张熙林等.饮用水深度净化技术对比试验研究[J].哈尔滨建筑大学报,1996.29(5):11-16.
图5 三维调节系统示意图
(上接106页)。

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