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麗水 椰殼活性炭的過(guò)濾方法 椰殼活性炭的吸附原理

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產(chǎn)品價(jià)格: 6500/人民幣 
最后更新: 2012-06-10 17:24:06
產(chǎn)品產(chǎn)地: 河南
發(fā)貨地: 全國(guó) (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
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  • 公司基本資料信息
    • 鞏義市億洋水處理材料有限公司
    • 胡先生 經(jīng)理
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    產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

    麗水 椰殼活性炭的過(guò)濾方法 椰殼活性炭的吸附原理淺談活性炭的過(guò)濾方法 活性炭是一種既傳統(tǒng)又現(xiàn)代的材料。隨著人類社會(huì)的不斷發(fā)展,活性炭己經(jīng)在食品、醫(yī)藥、化工、環(huán)保等諸多的領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用;應(yīng)用數(shù)量也不斷遞增。近幾年來(lái),全球?qū)钚蕴康氖褂昧磕昴暝鲩L(zhǎng)。我國(guó)活性炭產(chǎn)量己經(jīng)居世界前列,但是我國(guó)生產(chǎn)的活性炭性能一般,性能優(yōu)良活性炭主要還是依靠進(jìn)口。

      制備活性炭的原料非常豐富,如煤、果殼、稻殼、石油焦、樹脂、瀝青、廢舊輪胎等。其中,果殼類原材料來(lái)源廣泛、成本低廉,并且具有優(yōu)質(zhì)的天然結(jié)構(gòu),利于形成發(fā)達(dá)微孔結(jié)構(gòu),己經(jīng)得到越來(lái)越多的關(guān)注?;钚蕴恐苽浞椒ㄖ饕譃閮纱箢?化學(xué)活化法和物理活化法?;瘜W(xué)活化是通過(guò)化學(xué)試劑如KOH、Zncl2等與碳材料發(fā)生一系列的交聯(lián)或縮聚反應(yīng),進(jìn)而創(chuàng)造出豐富微孔;物理活化是利用空氣、二氧化碳、水蒸氣等氧化性氣體在高溫下與碳材料內(nèi)碳原子反應(yīng)。化學(xué)活化優(yōu)點(diǎn)是活化時(shí)間短、活化溫度低。但是,大量化學(xué)試劑的使用提高了制備成本,高溫下對(duì)設(shè)備有較強(qiáng)腐蝕作用,在洗滌過(guò)程中需要大量水,這些廢水經(jīng)過(guò)復(fù)雜處理工藝后才能達(dá)到環(huán)保排放要求。正是這一原因,目前,在工業(yè)上大多采用水蒸氣活化來(lái)制備活性炭。

      活化物理優(yōu)點(diǎn)是工藝簡(jiǎn)單、清潔,活化后不需要洗滌。水蒸氣活化速度較快,但是很難得到高比表面積活性炭;采用二氧化碳活化,可以得到高比表面積活性炭,但其活化溫度高、速度慢,因此能耗很高,活化時(shí)間通常需要凡十小時(shí),甚至上百小時(shí)。加入適當(dāng)催化劑可有效縮短活化時(shí)間,但是仍然難以滿足工業(yè)化生產(chǎn)需要。鞏義市億洋凈水材料廠電話:0371-6959 9709
    鞏義市億洋凈水材料廠手機(jī):156 1752 9663
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    鞏義市億洋凈水材料廠地址:河南省鞏義市杜甫路

    內(nèi)容:   活性炭的吸附能力和與水接觸的時(shí)間成正比,接觸時(shí)間越長(zhǎng),過(guò)濾后的水質(zhì)越佳。注意:過(guò)濾的水應(yīng)緩慢地流出過(guò)濾層。新的活性炭在第一次使用前應(yīng)洗滌潔凈,否則有墨黑色水流出?;钚蕴吭谘b入過(guò)濾器前,應(yīng)在底部和頂部加鋪2~3厘米厚的海綿,作用是阻止藻類等大顆粒雜質(zhì)滲透進(jìn)去,活性炭使用2~3個(gè)月后,如果過(guò)濾效果下降就應(yīng)調(diào)換新的活性炭,海綿層也要定期更換。

      活性炭的吸附原理是:在其顆粒表面形成一層平衡的表面濃度,再把有機(jī)物質(zhì)雜質(zhì)吸附到活性炭顆粒內(nèi),使用初期的吸附效果很高。但時(shí)間一長(zhǎng),活性炭的吸附能力會(huì)不同程度地減弱,吸附效果也隨之下降。如果水族箱中水質(zhì)混濁,水中有機(jī)物含量高,活性炭很快就會(huì)喪失過(guò)濾功能。所以,活性炭應(yīng)定期清洗或更換。  

      活性炭顆粒的大小對(duì)吸附能力也有影響。一般來(lái)說(shuō),活性炭顆粒越小,過(guò)濾面積就越大。所以,粉末狀的活性炭總面積最大,吸附效果最佳,但粉末狀的活性炭很容易隨水流入水族箱中,難以控制,很少采用。顆粒狀的活性炭因顆粒成形不易流動(dòng),水中有機(jī)物等雜質(zhì)在活性炭過(guò)濾層中也不易阻塞,其吸附能力強(qiáng),攜帶更換方便?! ?br />  

        活性炭的吸附能力與水溫的高低、水質(zhì)的好壞等有一定關(guān)系。水溫越高,活性炭的吸附能力就越強(qiáng);若水溫高達(dá)30℃以上時(shí),吸附能力達(dá)到極限,并有逐漸降低的可能。當(dāng)水質(zhì)呈酸性時(shí),活性炭對(duì)陰離子物質(zhì)的吸附能力便相對(duì)減弱;當(dāng)水質(zhì)呈堿性時(shí),活性炭對(duì)陽(yáng)離子物質(zhì)的吸附能力減弱。所以,水質(zhì)的PH不穩(wěn)定,也會(huì)影響到活性炭的吸附能力。
     
       


    活性炭過(guò)濾的測(cè)試辦法
    內(nèi)容: 過(guò)濾效率測(cè)試方法 試驗(yàn)方法計(jì)重法 Arrestance
      試驗(yàn)塵源為大粒徑、高濃度標(biāo)準(zhǔn)粉塵。粉塵的主要成分是經(jīng)篩選的、規(guī)定地區(qū)的浮塵,再摻入規(guī)定量的細(xì)碳黑和短纖維。大多數(shù)國(guó)家規(guī)定使用美國(guó)亞利桑那荒漠地帶的“道路塵”(Arizona Road Dust),中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)曾規(guī)定使用黃土高原某村落的塵土,日本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用源于日本的“關(guān)東亞黏土”。測(cè)量的“量”為粉塵重量。
      過(guò)濾器裝在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)風(fēng)洞內(nèi),上風(fēng)端連續(xù)發(fā)塵。每隔一段時(shí)間,測(cè)量穿過(guò)過(guò)濾器的粉塵重量或過(guò)濾器上的集塵量,由此得到過(guò)濾器在該階段按粉塵重量計(jì)算的過(guò)濾效率。最終的計(jì)重效率是各試驗(yàn)階段效率依發(fā)塵量的加權(quán)平均值?! ∮?jì)重法試驗(yàn)的終止試驗(yàn)的條件為:約定的終阻力值,或效率明顯下降時(shí)。這里的所謂“約定”是指客戶與試驗(yàn)者間的約定,或試驗(yàn)者自己的規(guī)定。顯然,約定終止試驗(yàn)的條件不同,計(jì)重效率值就不同。
      終止試驗(yàn)時(shí),過(guò)濾器容納試驗(yàn)粉塵的重量稱為“容塵量”。
      計(jì)重法用于測(cè)量低效率過(guò)濾器,那些過(guò)濾器一般用于中央空調(diào)系統(tǒng)中的預(yù)過(guò)濾
    ?! ∮?jì)重法試驗(yàn)是破壞性試驗(yàn),不能用于制造廠的日常產(chǎn)品性能檢驗(yàn)。
      相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):美國(guó)ANSI/ASHRAE 52.1-1992,歐洲EN779-1993,中國(guó)GB12218-89。
      比色法 Dust-spot   試驗(yàn)臺(tái)和試驗(yàn)粉塵與計(jì)重法所用相同。粉塵“量”為采樣點(diǎn)高效濾紙的通光量。
      在過(guò)濾器前后采樣,采樣頭上有高效濾紙,顯然,過(guò)濾器前后采樣點(diǎn)高效濾紙的污染程度會(huì)不同。試驗(yàn)中,每經(jīng)過(guò)一段發(fā)塵試驗(yàn),測(cè)量不發(fā)塵狀態(tài)下過(guò)濾器前后采樣點(diǎn)高效濾紙的通光量,通過(guò)比較濾紙通光量的差別,用規(guī)定計(jì)算方法得出所謂“過(guò)濾效率”。最終的比色效率是試驗(yàn)全過(guò)程各階段效率值依發(fā)塵量的加權(quán)平均值。
      終止試驗(yàn)的條件與計(jì)重法條件相似:約定的終阻力值,或效率明顯下降時(shí)。
      比色法用于測(cè)量效率較高的一般通風(fēng)用過(guò)濾器,空調(diào)系統(tǒng)中的大部分過(guò)濾器屬于這種過(guò)濾器。比色法曾是國(guó)外通行的試驗(yàn)方法,這種方法逐漸被計(jì)數(shù)法所取代。
      嚴(yán)格的比色法是破壞性試驗(yàn)。
      相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):美國(guó)ANSI/ASHRAE 52.1-1992,歐洲EN 779-1993。 大氣塵計(jì)數(shù)法塵源為自然大氣中的“大氣塵”。粉塵的“量”為大于等于某粒徑的全部顆粒物個(gè)數(shù)。測(cè)量粉塵的儀器為普通光學(xué)或激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器。效率值為新過(guò)濾器的初始效率。名稱解釋 A,B,C ,D
       集成電路制造業(yè)對(duì)氣載分子污染物的分類。A代表酸性氣體(Acids),B代表堿性氣體(Bases),C代表可凝聚化合物(Condensables),D代表其它摻雜氣體(Dopants)。 Absolute Filter,絕對(duì)過(guò)濾器   早期國(guó)外某公司為有隔板高效過(guò)濾器起的商品名,對(duì)應(yīng)過(guò)濾效率99.97%(0.3mm DOP)。 AC fine (Air Cleaner Test Dust, fine),AC細(xì)灰   美國(guó)規(guī)定用于過(guò)濾與除塵設(shè)備性能試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)粉塵,除中國(guó)和日本之外各國(guó)通用。該粉塵取自美國(guó)亞利桑那荒漠地區(qū),俗稱Arizona Road Dust。
      在AC細(xì)灰中摻入規(guī)定量的短纖維和碳黑,就成了過(guò)濾器試驗(yàn)常用的ASHRAE標(biāo)準(zhǔn)粉塵。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO規(guī)定用AC細(xì)灰測(cè)量汽車濾清器的過(guò)濾效果。 Aerosol,氣溶膠
       固體或液體顆粒物與氣體形成的一種相對(duì)穩(wěn)定的懸浮體系。
      國(guó)際上,搞過(guò)濾理論的人多數(shù)參與氣溶膠學(xué)會(huì)的活動(dòng),但搞過(guò)濾應(yīng)用的人更喜歡在暖通空調(diào)行業(yè)扎堆兒。 AFI (Air Filter Institute),美國(guó)空氣過(guò)濾研究所
       過(guò)濾效率的試驗(yàn)方法計(jì)重法和比色法首先由AFI使用,有人稱AFI效率。若見到“AFI效率”,你要自己判別是計(jì)重效率(Arrestance)還是比色效率(Dust-spot)。 AHU (Air Handling Unit),中央空調(diào)器   中央空調(diào)是最經(jīng)常見到空氣過(guò)濾器的地方。 Air Filter,空氣過(guò)濾器
       用在中央空調(diào)和潔凈室時(shí),稱為空氣過(guò)濾器;用在活塞發(fā)動(dòng)機(jī)和小型空壓機(jī)上,它叫空氣濾清器。 AMC(Airborne Molecular Contaminant),氣載分子污染物   半導(dǎo)體制造業(yè)對(duì)分子污染物的稱呼。 Arrestance,計(jì)重效率   對(duì)低效率過(guò)濾器采用計(jì)重法得出的效率。 ASHRAE Efficiency   用美國(guó)采暖、制冷與空調(diào)工程師協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)ASHRAE 52.1規(guī)定方法測(cè)出的效率。一般指的是比色法(dust-spot)效率,有時(shí)也稱NBS效率、AFI效率。 b值   描述液體過(guò)濾材料和液體過(guò)濾器過(guò)濾效果的一個(gè)常用參數(shù)。b值也稱過(guò)濾比。b值是透過(guò)率的倒數(shù),與過(guò)濾效率的關(guān)系為:過(guò)濾效率 = 1 – 1/b   b5 = 200,表示粒徑為5mm的顆粒,200個(gè)中有一個(gè)透過(guò)。 Cellulose Media, 木漿濾紙   以木質(zhì)纖維(木漿)為主要原料的過(guò)濾紙。木漿濾紙是制作濾清器的最常見過(guò)濾材料。 Chemical Filter,化學(xué)過(guò)濾器   在空調(diào)領(lǐng)域,化學(xué)過(guò)濾器一般指的就是活性炭過(guò)濾器。 CNC(Condensation Nucleus Counter) 凝結(jié)核計(jì)數(shù)器   以微小粉塵為核,凝結(jié)了其它物質(zhì),使顆粒增大,儀器就可以檢測(cè)到它。在過(guò)濾器的試驗(yàn)中CNC可用于高效過(guò)濾器的掃描試驗(yàn)、濾材的檢測(cè)。 Deep-Pleat   對(duì)傳統(tǒng)有隔板過(guò)濾器的習(xí)慣稱呼。 DOP 鄰苯二甲酸二辛酯   DOP為塑料工業(yè)一種常用增塑劑,也是一種常見清洗劑?! ∮?.3mm的DOP液滴做粒子,測(cè)量高效過(guò)濾器得出的過(guò)濾效率稱為“DOP效率”。 Dust-Spot,比色法   多年來(lái)國(guó)際流行的,對(duì)一般通風(fēng)用過(guò)濾器的測(cè)試方法。
     
       
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