有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。 温室效应以及资源的日益枯竭对人类的生存已经造成了严重的威胁,各国已经达成共识:人类需要一个拯救计划以避免气候危机,同时,人类将资源消耗型的经济发展模式转变成循环经济模式。科学研究表明,印刷、制革、印铁制罐、喷漆以及胶粘带、医药、食用油生产以及电子装配行业应用的挥发性有机化合物,例如异丙醇、酒精,甲苯等,是导致全球温室气体的重要原因之一,这些物对大气温度升高的贡献甚至比二氧化碳更严重。高耐磨和超高硬度极为重要,因为活性炭颗粒的磨损会引起活性炭过滤器压降的升高。诺芮特 PROTECT R0.8 ABEK活性炭
对银、镉、铬酸根、氰、锑、砷、铋、锡、汞、铅、镍等离子也有吸附能力。在给水处理厂中,活性炭吸附法又起完善水质的作用。采用的设备是以粒状活性炭为滤料的滤池,其构造及工作情况和普通快滤池相似,运行过程中须定期反复冲洗,以除去炭层中的悬游物,防止水头损失过大(见过滤)。活性炭滤床也可采用流化床或移动床。与快滤池不同水流均从下而上。流化床的流速使炭层膨胀,不易阻塞。移动床内失效的炭从池底连续排出,新炭从池顶连续补充。活性炭吸附再生粒状活性炭吸附容量耗尽后再生,常用的方法是加热法,废炭烘干后在850°C左右的再生炉内焙烧。颗粒活性炭每次再生约损耗5~10%,且吸附容量逐次减少。再生效率对活性炭滤池的运行费用(也就是对水处理成本)影响极大。为了延长活性炭的再生周期,正在开发生物活性炭法。以臭氧作为有机物改性剂,而活性炭不但起吸附作用,还作为微生物载体,滤床成为生物床。原水先加臭氧,使水中难降解有机物转化为易降解有机物,然后流过活性炭滤池。由于活性炭的特性,生物床吸附水中有机物的能力特强,而微生物降解有机物的能力起了再生活性炭的作用[1]。活性炭吸附定义编辑在两相界面。诺芮特 DARCO S-51活性炭不同种类的活性炭其孔隙的大小是截然不同的,这取决于活化的方法和原材料。
生物活性炭工艺对卤乙酸前表现出较好去除效果,但对三卤甲烷前的去除效果有限,该工艺有利于提高出水的生物稳定性,并明显降低水的致突变活性。臭氧-生物活性炭还被成功用于处理呈现高藻、高有机物、高氨氮“三高”特征的太湖水处理中,为类似水厂的深度处理改造提供经验和示范。针对目前以黄河水为源水的自来水厂水不甚理想的情况,采用生物活性炭滤池对受污染黄河水中有机物进行了深度处理。研究结果表明:该滤池对有机物的去除效果较好,其对CODMn、UV254、总藻、Chla、三氯甲烷生成势、色度的去除率分别为15.7%~38.8%、24.7%~49.7%、24%~100%、30%~87.8%、20.6%~46.6%、25%~66.6%。 臭氧—生物活性炭深度处理工艺具有诸多的点,但在应用过程中也会发生活性炭滤池生物泄漏、溴酸盐超标、中间提升泵房运行不稳定等问题,波涛净水针对上述问题提出了防止生物泄漏、溴酸盐超标等设计化和改进措施,
三甘醇过滤器乙烯脱硫甲烷脱硫合成气脱硫精脱硫炼厂蒸汽凝结水处理炼厂蒸汽凝结水除油高温凝结水除油天然气脱汞天然气脱硫天然气脱重烃天然气凝析油脱色己二酸脱色精制煤基乙二醇精制聚醚多元醇精制铜箔电解液净化湿法磷酸净化合成酯脱色合成酯润滑油脱色塑化剂脱色油脂脱色甘油脱色电镀胶体钯金吸附电镀**脱色除异味乳酸脱色精制医用乳糖精制水解植物蛋白脱色生物酶脱色食用油除多环芳烃酒用脱色酒用去异味果汁脱色果汁除异味果汁除农药残留果汁除生物***污水处理饮用水处理VOC吸附异味治理进**性炭。上海君宜化工销售中心(有限合伙)为您提供活性炭 ,有需求可以来电咨询!
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,活性炭的发热量增高,而气体的发热量降低。活性炭的机械强度活性炭的机械强度表示它对压碎和磨损的抵抗能力,它在活性炭的转装和运输上以及在冶金工业应用上有很大意义。 凭借百年的活性炭研发、制造和销售经验,Cabot Norit公司采用多种原材料.诺蕊特 NORIT SX SUPER活性炭
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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。诺芮特 PROTECT R0.8 ABEK活性炭
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