果洛颗粒活性炭滤料强度
果洛颗粒活性炭滤料强度
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      果洛颗粒活性炭滤料强度
      适合性:①气相吸附;②有机溶剂回收;③杂质和有害气体排除,废气回收;④炼油厂、加油站、油库过量汽油回收。果壳活性炭以椰子壳、核桃壳、杏壳、桃壳为原料,经系列生产工艺精制而成,外观呈黑色颗粒状。亮点是孔隙结构发达,比表面积大,吸附能力强,库层阴力小,化学性能稳定,易再生。适用于纯度高的生活饮用水、工业用水和污水处理的深度净化脱氯、脱色、除臭和黄金提炼等方面。
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      接触时间 应保证活性炭与吸附质有一定的接触时间,使吸附接衡,充分利用吸附能力。活性炭化学性 活性炭的吸附除了物理吸附,还有化学吸附。活性炭的吸附性既取决于孔隙结构,又取决于化学组成。 活性炭不仅含碳,而且含少量的化学结合、功能团开工的氧和氢,例如羰基、羧基、酚类、内酯类、醌类、醚类。这些表面上含有的氧化物和络合物,有些来自原料的衍生物,有些是在活化时、活化后由空气或水蒸气的作用而生成。有时还会生成表面硫化物和氯化物。在活化中原料所含矿物质集中到活性炭里成为灰分,灰分的主要成分是碱金属和碱土金属的盐类,如碳酸盐和磷酸盐等。这些灰分含量可经水洗或酸洗的处理而降低。
      当废水作为水源时,成品水水质要求以及相应的加工流程随其用途而定。理论上,现代的水处理技术,可以从任何劣质水制取任何高质量的成品水。采用合理的水处理工艺,配合水的深度处理,处理水可达到GB584-199CECS61-94中水回收用水标准等,可以长时间循环使用,节约大量水资源。水处理(watertreatment)对水源水或不符合用水水质要求的水,采用物理、化学、生物等方法改善水质的过程。常用的污水处理技术有生物化学法,如活化污泥法(:ctivatedSludgeProcess),生物结层法(FixedBiofilmProcesses),混合生物法(CombinedBiologicalProcesses)等;物理化学法,如粒质过滤法(GranularMediaFiltration),活化炭吸附法(:ctivatedCarbon:dsorption),化学沉淀法(ChemicalPrecipitation),膜滤/析法(MembraneProcesses)等;自然处理法,如稳定塘法(StabilizationPonds),氧化沟法(:eratedorFacultativeLagoons),人工湿地法(ConstructedWetlands),化学色可赛思树脂处理法.纳滤膜分离原理纳滤膜又称为超低压反渗透膜,日本学者大谷敏郎曾对纳滤膜的分离原理进行了具体的定义:操作压力1.5mPa,截留分子量2~1,NaCl的截留率9%的膜可以认为是纳滤膜。污泥膨胀的表现:污泥膨胀(sludgebulking)指污泥结构极度松散,体积增大、上浮,难于沉降分离影响出水水质的现象。基本上各种类型的活性污泥工艺都会发生污泥膨胀,而且一旦发生难以控制,通常都需要很长的时间来调整。污泥膨胀的发生率是相当高的,在欧洲近百分之五十的城市污水厂每年都会有不同程度的污泥膨胀发生,在的发生率也非常高。针对污泥膨胀,各方面的理论很多,但并不完全一致,甚至有很多相互矛盾,这给水处理工作者造成很大的麻烦。

      脱色应用:产品采用杏壳类为原料,脱色率高于其它颗粒活性炭,对色素中的大分子有较强的吸附能力,主要应用于柠檬酸等饮料行业的脱色,该产品具有过滤速度快,投放量少等优点,便于生产过程中的操作。催化载体应产品选用椰子壳为原料,外观为不定型破碎炭、无味,比表面积大、机械强度高、粒度均匀稳定、杂质含量低,广泛应用于高纯度气体、液体、石化行业中作为催化剂载体使用,也可以用于石化行业中脱硫、脱臭处理等。
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