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,活性炭 ,就选上海君宜化工销售中心(有限合伙),用户的信赖之选,欢迎新老客户来电!卡尔冈 Calgon WS390活性炭
椰壳活性炭的供应商大多来自APCC成员国,尤其是菲律宾、印尼、斯里兰卡、马来西亚、泰国、印度和越南。2006年,这些国家占有国际市场上椰壳活性炭贸易总额的18.5%。2006年,由于印尼和菲律宾的椰子产量减少,因此在椰壳活性炭在活性炭贸易中的份额以4.24%的比率下降。2006年,APCC三个主要成员国(菲律宾、印尼和印度)的活性炭总出口量为6.99万吨,而2005年为7.57万吨,下降7.6%;据估计2007年椰壳炭的供应量仍旧较低,因为印尼和菲律宾的椰子产量较低;2007年7月,这3个国家向国际市场出性炭3.76万吨,比2006年7月下降7.3%。 斯里兰卡与菲律宾和印尼的情况不同,2007年椰子产量比2006年增加,据估计活性炭的产量以1.16%的比率增长,这会相应地扩大出口国际市场。2007年7月,斯里兰卡向国际市场出性炭9564吨,而2006年7月为8936吨,增长率为7.03%。同时,印尼和菲律宾的活性炭出口量分别为1.17万吨和163万吨。 2007年1~6月斯里兰卡出口美国市场的活性炭比2006年同期明显增加,涨幅为20.19%,为63.3%。诺蕊特活性炭NORIT CA1 PA上海君宜化工销售中心(有限合伙)为您提供活性炭 ,期待您的光临!
活性炭强度的测定方法有滚筒法和球盘法,在国内活性炭强度通常是指采用滚筒法测定后的强度,有些国外国家强度会采用球盘法进行测定。滚筒法测定原理:在规定的条件下,将活性炭置于装有钢球的滚筒中,通过滚筒机械转动,活性炭被磨损,测定被破坏活性炭粒度的变化情况,用保留在试验筛上的活性炭质量占原活性炭的质量分数作为活性炭强度。滚筒法与球盘法区别在于采用测定的仪器不同,其结果数值也有一定差异。7、漂浮率%漂浮率表示活性炭在水中的漂浮情况。漂浮率的单位是%。测定方法:烘干试样,置于盛有定量水的容器内浸渍,经搅拌静置后,将漂浮在水面上的试样取出烘干,恒重,求出漂浮率。8、着火点℃指活性炭突然着火时的瞬间温度,单位是℃。要求着火点指标主要是为了防止活性炭在高温环境下使用时发生着火情况。在垃圾焚烧、脱硫脱硝中使用活性炭通常都会要求活性炭的着火点。测定原理:在空气流中按一定升温速率加热试料,随着温度的上升,炭样温度突然上升超过进入炭层空气流的温度,此时的温度即为着火点。以上即为活性炭常会涉及到的常规指标,本篇与之前《活性炭指标详解(一)》。
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活性炭一般是包括煤、石油或沥青等物在内的一种有机物,把这些物经过碳化、活化等工艺制成一种孔隙比较发达、以炭作为骨架结构的黑色固体物,其主要化学成分是碳元素,另外还含有少量的氮、氢、氧等。活性炭属于一种多孔的固体吸附剂,具有比较稳定的化学性,耐热耐酸碱性能好,吸附容量较大,吸附速度快,饱和后能够再生等点,能够有效的吸附各种有机物和无机物。活性炭的内部结构比较复杂,它不像石墨、金刚石那样碳原子按一定的格局规律排列,也不像一般含碳物那样含有多种复杂的有机物。活性炭有着庞大的分子结构,具有其自身独特的物理和化学结构,这些特征决定了活性炭成为一种良的吸附材料,也决定了活性炭的基本性、性能和使用效果。 活性炭除了比表面积和孔隙结构外,他的表面化学性起着更为重要的作用,其表面化学性决定了活性炭的化学吸附性能。化学性能主要是由其表面的化学官能团、化合物和表面杂原子确定的,不同的表面官能团、化合物和杂原子对不同的吸附有着非常明显的吸附能力的差别。 Cabot Norit活性炭产品可用于去除液体(水、饮料、油脂、药品等)和气体(空气、烟气、天然气等)中的各种杂质.卡博特活性炭DARCO KB-G
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选择投加点的原则是尽量能让活性炭有充足的时间接触工业水,尽可能的让粉状活性炭充分吸附溶分子。除此之外,还要考虑到投加点是否可以搅拌,较好的搅拌条件可以让溶充分搅拌以利于粉状活性炭的吸附效率加快,并使活性炭更充分的与工业水相接触更大限度的吸附溶物。同时还要考虑到混凝剂与粉状活性炭投加的距离,避免相互间的竞争吸附。不同的工业水决定了粉状活性炭的投加点的不同。所以,应结合水来合理选择投加点。 在投状活性炭和混凝剂时,需要对两者之间投加的距离进行适当控制,防止两者之间出现竞争性吸附。不同的粉状活性炭投加点,其对于不同水所产生的吸附效果也存在较大差异。在确定粉状活性炭的投加点时,需要对该点能否符合充分搅拌要求进行考虑,这样一方面能够提高活性炭的吸附效率,另一方面还有助于工业废水与活性炭的较大限度接触,从而提高溶物的吸附效果。卡尔冈 Calgon WS390活性炭
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