天然气脱汞 汞是存在于天然气中的一种0金属,对人体、环境、加工和运输设备都有害。研究表明,天然气的汞含量通常在 1-2000μg/m3。如果在气体加工厂或液化天然气工厂进行加工或液化,那么汞的去除是必需的。加工(或液化)天然气过程中,即使少量的汞也可能与其接触的金属(如铝热交换器)形成汞合金,腐蚀金属并导致灾难性的损失。 汞很难从天然气中去除。普通活性碳对汞元素亲和力较低,导致低负载饱和。为提高吸附能力,活性碳需要浸渍能与汞发生化学反应的特殊物质。 NORIT® RBHG 活性炭专为去除天然气脱汞而制造,具有比较好的汞吸附容量和去除效率。Cabot Norit公司独特的挤出成型和造粒工艺使其具有**度和低压降的特性,增加活性碳的整体寿命,使得 NORIT® RBHG成为从天然气中脱汞的理想产品。 • 出色的天然气脱汞能力 • 高载荷能力,预期寿命超过六年 • 工作温度为 100°C 时,接触时间**少为 10 秒,建议表面速度比较大为 25 厘米/秒 • 相对湿度低于 70% 以使可用于汞吸附的孔隙比较大化 • 可以根据客户要求提供活性碳吸附床设计细节的样本 • 可以根据用户要求提供现场培训、应用程序信息和样品测试和分析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。活性炭卡博特 R2030
蜂窝活性炭在吸附有机废气的同时,还会吸附一些水雾,而暴晒可以蒸发蜂窝活性炭内部大量水分和少量的杂,蜂窝活性炭可以通过暴晒恢复蜂窝活性炭大部分的吸附能力。 二、避免高温 温度过高,蜂窝活性炭内部分子就越为活跃,待蜂窝活性炭吸附后,分子过于活跃,很难被锁定在孔隙内部,蜂窝活性炭吸附能力就会有所下降。所以蜂窝活性炭要避免高温,这样才能使吸附能力提升上去。 三、避免油雾 蜂窝活性炭是微孔发达物,微孔对于甲醛、苯、二甲苯等小分子粒径的有机物吸附性能效果很好,而对于油雾等大分子类物,蜂窝活性炭的吸附能力就会减弱,油脂甚至会堵塞活性炭微孔。因此,使用蜂窝活性炭要避免有油雾的地方。卡博特 PROTECT G1230活性炭上海君宜化工销售中心(有限合伙)为您提供活性炭 。
上海君宜化工销售中心(有限合伙)是卡博特诺芮特授权的经销商。 活性炭是一种微孔结构的炭。其原材料一般是泥煤、木材、褐煤、椰壳、橄榄核或者其它的一些物质。这些物质通过蒸汽或者化学的方法进行活化。活化过程在炭的内部形成了无数分子大小的孔隙,这样就具有了巨大的内部表面积。每克活性炭的表面积能超过1500平方米。打个比方说,一勺子的活性炭,其表面积和一个足球场一般大
煤质柱状活性炭选用无烟煤为原料,采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色圆柱状颗粒,具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点,用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。不管是木质柱状活性炭还是煤质柱状活性炭,都是经过高温炭化、活化而成,主要成分为碳,而碳是构成有机体的主要化学元素,也是构成人体的主要元素,所以说柱状活性炭没有毒。另外,柱状活性炭是一种多孔含碳物质,属于物理吸附净化材料,因其发达的微孔结构及巨大的比表面积,具有很强的吸附能力,能吸附空气中的有害气体及水中的有毒物质。不过柱状活性炭对有毒、有害物质的吸附作用,相当于是把有毒、有害物质吸附在活性炭微孔内。活性炭会随着微孔的填满,而吸附能力逐渐减弱,达到吸附饱和。所以,在不断有新污染源的地方,使用柱状活性炭要注意及时更换。因为吸附饱和的柱状活性炭会造成二次污染,释放有害的物质。活性炭颗粒的破损也会引起下游设备的损坏的堵塞。
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。精细粉末活性炭(PAC)用于烟气处理。活性炭直接加入到烟气中。诺蕊特 GAC 1240A活性炭
NORIT® GAC 830W和NORIT® PK1-3M活性炭作为通用型号,可***脱除循环油中的HPNA多环稠合芳烃.活性炭卡博特 R2030
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。活性炭卡博特 R2030
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