活性炭基本参数
  • 产地
  • 苏州
  • 品牌
  • 克拉克森
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
活性炭企业商机

含酚废水是一种很典型并且存在工业有机废水,其主要来自于煤气、炼油、焦化以及苯酚或酚、醛为原料的制药、化工等生产过程。苯酚属于毒性较强的化学危险品,可被呼吸道、皮肤以及消化道所吸收,人体摄入一定量的苯酚就会出现急性中毒症状。苯酚能与人体或者是生物的蛋白相结合并使其变性,导致人体组织损伤甚至坏死,引起生物的中毒。苯酚其数量之大、来源之广、危害之严重,已经被列入各国水污染控制中重点解决的有毒有害废水。酚类化合物作为一种典型的持久性有机污染物,其污染和治理技术都应该得到的关注。 2、含酚废水的处理现状目前用于治理苯酚的技术主要有吸附技术、生物降解技术、光催化降解技术等方法,较为常见的有生物处理法和活性炭吸附法。采用生物处理法处理苯酚废水,在处理前需要先进行一些必要的预处理工作,同时要提供适合微生物生长的条件。 目前用于治理苯酚的技术主要有吸附技术、生物降解技术、光催化降解技术等方法,较在处理前需要先进行一些必要的预处理工作,同时要提供适合微生物生长的条件。在的孔隙结构和巨大的比表面积,所以活性炭更加适用于吸附相对分子量在45~130之间的低浓度的有机物。苏州克拉克森活性炭有限公司致力于提供活性炭,期待您的光临!空气净化活性炭滤芯

空气净化活性炭滤芯,活性炭

臭氧-生物活性炭是当前国内外饮用水深度处理的主流工艺之一。臭氧-生物活性炭技术是将臭氧化学氧化、活性炭物理化学吸附、生物氧化降解进行联合使用。在生物活性炭吸附前增设臭氧预氧化,不仅可以初步氧化水中的有机物及其他还原性物,以降低生物活性炭滤池的有机负荷;还可以使部分难生物降解有机物转变为易生物降解物,从而提高生物活性炭滤池进水的可生化性。 波涛活性炭厂家对饮用水进行深度处理时采用了臭氧-生物活性炭工艺,研究结果表明:该工艺对CODMn、UV254、三卤甲烷生成势(THMFP)、藻类和浊度的平均去除率分别为46.5%、46.5%、45.6%、91.2%和98%,出水浊度为0.2NTU,CODMn≤3mg/L,明显提高了饮用水的健康。 王蕾和范国翔时报道了臭氧-生物活性炭工艺在某居住区直饮水工程中的应用情况,介绍了该水厂主要处理单元的设计尺寸、运行参数以及该工艺对饮用水中主要污染物的去除效果,出水水符合国家《饮用净水水标准》CJ94-2005。研究发现,采用臭氧化工艺对三卤甲烷前和卤乙酸前均具有很好的去除效果。辽宁吸附活性炭滤芯苏州克拉克森活性炭有限公司致力于提供活性炭,有需要可以联系我司哦!

空气净化活性炭滤芯,活性炭

粉状活性炭的吸附作用原理较为复杂,其吸附效果会受到多种作用力的影响,其中,分子之间的相互作用力是影响活性炭吸附能力的关键性因素。物结构内部的分子之间还会出现相互吸附的关系,任何一个分子被吸附到活性炭内部,都会导致其他分子被持续性地吸入到活性炭的孔隙之中,从而形成一种活性炭持续吸附物结构的形态。由活性炭吸附双速率扩散理论可知,活性炭的吸附作用包括迅速扩散过程和缓慢扩散过程两个双速过程阶段。从迅速扩散过程来看,指的是水中的被吸收分子由活性炭颗粒内沿向阻力较小的碳粒孔隙中运动的过程,由于活性炭具有较高的孔隙,因而扩散阻力相对较大,在溶分子向活性炭微孔中扩散时,由于孔隙相对狭小,因而阻力更加明显,这就会降低扩散的速度。 粉状活性炭是一种主要内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类吸附剂,它的微孔结构发达,具有很强的吸附性能。活性炭是由许多石墨型层状结构的微晶不规则而成,由于活性炭颗粒结构小,微孔结构很多,

为了保证生物活性炭滤池的运行,需要对其进行适宜的反冲洗,通过研究,对不同反冲洗方式对传统及新型中置生物活性炭滤池两种系统运行的影响。对于传统O3-BAC工艺,反冲洗不仅能够缓解和减少微型生物穿透,还利于工艺的优化控制。在南方典型湿热地区,当缩短反冲洗周期至3~5d时滤池出水中的肉眼可见微型生物会大量减少,若反冲洗时加氯可进一步控制微型生物滋生;在水冲洗阶段采用低-高-低强度组合的水冲洗方式,可将炭滤池冲洗得更干净,而且有利于改善初滤水水质。对于新型中置生物活性炭滤池工艺,优化的反冲洗方式能保证生物活性炭滤池运行。研究表明,反冲洗方式为气-水联合反冲洗,反冲洗周期可延长到7d,并且能有效控制水头损失;反冲洗后炭滤池的初滤水被后置砂滤池处理,不会对系统出水水质造成影响。生物活性炭滤池利用活性炭高比表面积、高孔隙率的特点,能富集微生物、迅速吸附水中溶解性有机物,为微生物的聚集和繁殖提供了良好的场所,微生物吸附到活性炭上的有机污染物进行降解,从而达到处理污水中有机污染物的目的。在具体应用时还应依据水质特点与其他工艺联合使用以达到好的处理效果。苏州克拉克森活性炭有限公司是一家专业提供活性炭的公司,欢迎新老客户来电!

空气净化活性炭滤芯,活性炭

木柱状活性炭采用木屑、椰壳等为原料,经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而制成的。 由于采用木屑、椰壳为原料,制成的柱状活性炭比传统的煤柱状炭灰份低、杂少、气相吸附值、CTC占势。产品孔径分布合理,达到很大吸附与脱附,从而提高产品的使用寿命(平均2-3年),是普通煤炭的1.4倍。 性:木柱状活性炭采用非粘结成型活性炭专有技术。改变传统用煤焦油、淀粉等传统粘结剂成型的办法。不含粘结剂成份,靠炭分子之间的亲和力和原料本身的特殊性。科学配方,制作而成,有效避免炭孔堵塞,发挥丰富发达炭孔的吸附功能。 适用性:①、气相吸附②、有机溶剂回收(苯系气体甲苯、二甲苯、醋酸纤维行业中的回收)③、杂和有害气体祛除,废气回收④、炼油厂、加油站、油库过量汽油回收。 苏州克拉克森活性炭有限公司为您提供活性炭,期待为您服务!陕西颗粒活性炭回收

活性炭,就选苏州克拉克森活性炭有限公司,用户的信赖之选,有想法可以来我司咨询!空气净化活性炭滤芯

活性炭是一种既传统又现代的材料,由于其独特的孔隙结构和表面官能团,活性炭具有化学稳定性、比表面积、机械强度及良的耐酸、耐碱和耐热的性能。椰壳是制造活性炭的较好原料,因为椰壳具有良的天然结构,易于形成发达的微孔结构,从而形成巨大的有效吸附表面积,经研究表明,每克椰壳活性炭大约有500~1500m2的表面积。用纯椰壳制造的活性炭富有高纤维、高密度、毛细孔分配均匀和吸附力强等点,较适于废气和净水处理,价廉物美,在国际市场上十分**。 2、椰壳活性炭的用途 活性炭的制备是目前椰壳深加工的主要产品,椰壳被烧成椰壳炭,进一步活化制成椰壳活性炭。1吨椰壳可以加工300千克左右的椰壳炭,可进一步提炼出120千克左右的椰壳活性炭。作为一种良的功能强大的吸附剂,椰壳活性炭的用途非常,可用于净化空气和饮用水,从天然气中提取汽油、提纯煤油、氨和乙炔,过滤毒气,空气净化活性炭滤芯

与活性炭相关的文章
上海水处理活性炭生产
上海水处理活性炭生产

活性炭的挥发分活性炭在高温下煅烧时放出一氧化碳、二氧化碳、氢、甲烷和其他碳氢化合物等气态产物称为挥发分。烧制活性炭的温度在300—700摄氏度以内时,随着温度的升高,活性炭煅烧时所分出的挥发分的组成发生下列变化:二氧化碳、一氧化碳和甲烷的含量逐渐降低,而氢的含量逐渐增加。烧炭的温度升高时,活性炭的发...

与活性炭相关的新闻
  • 江苏废气活性炭厂家 2026-01-08 22:01:04
    活性炭是一种既传统又现代的材料,由于其独特的孔隙结构和表面官能团,活性炭具有化学稳定性、比表面积、机械强度及良的耐酸、耐碱和耐热的性能。椰壳是制造活性炭的较好原料,因为椰壳具有良的天然结构,易于形成发达的微孔结构,从而形成巨大的有效吸附表面积,经研究表明,每克椰壳活性炭大约有500~1500m2的表...
  • 浙江脱硫活性炭分类 2026-01-08 23:01:25
    有很多含有活性炭的护肤产品你可以使用,或者你也可以尝试自制面膜。混合½茶匙的活性炭和两勺水。用化妆刷把这种溶液涂在脸上。让它晾干,直到完全哑光,然后用水冲洗掉。另一种面膜配方建议将一粒活性炭和两茶匙芦荟凝胶混合。3它能减轻蚊虫叮咬引起的瘙痒和皮疹。如果你被蜜蜂叮了一下或者被蚊子叮了一下,但是没有任何...
  • 浙江椰壳活性炭碘值 2026-01-08 10:01:05
    炼油污水提标装置采用高效沉淀池+曝气生物滤池组合工艺。高效沉淀池由混凝、絮凝和沉淀澄清三个单元组合而成,主要去除污水中的有机物、胶体、悬浮物。其中絮凝池投状活性炭可以强化絮凝沉降,水体中胶状物含量减少,投加活性炭后水体相当部分有机物得到去除,表面粘度下降。由于活性炭比重大,并具有良好吸附性能,吸附在...
  • 河北粉末活性炭用途 2026-01-08 02:01:05
    活性炭使用10天后须暴晒在使用活性炭十天后,必须在阳光下暴晒3~5小时,因为活性炭只具备吸附甲醛的作用,而不是将甲醛分子化解为无毒物质,所以把吸满甲醛的活性炭放在阳光下暴晒,可以有效将活性炭内的甲醛出室内,而且可以将活性炭反复使用,活性炭此用法可以有效维持6~10个月。活性炭主要是用于吸附甲醛等有害...
与活性炭相关的问题
与活性炭相关的扩展资料【更多】
活性炭是一种经特殊处理的炭,将有机原料(果壳、煤、木材等)在隔绝空气的条件下加热,以减少非碳成分(此过程称为炭化),然后与气体反应,表面被侵蚀,产生微孔发达的结构(此过程称为活化)。 婡由于活臫化頭的过程筿是一个微观过程,即大量的分子碳化物表面侵蚀是点状侵蚀,所以造成了活性炭表面具有无数细小孔隙。活性炭表面的微孔直径大多在2~50nm之间,即使是少量的活性炭,也有巨大的表面积,每克活性炭的表面积为500~1500m2,活性炭的一切应用,几乎都基于活性炭的这一特点。
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责