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有现货的果壳活性炭供应商

  • 公司: 多佳净水材料(马鞍山市分公司)
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有现货的果壳活性炭供应商



果壳活性炭防止焦油类物质在使用过程中,应禁止焦油类物质带入活性炭床,以免堵塞活性炭空隙,使其失去吸附作用。有除焦设备净化气体  。废水处理由于果壳活性炭对水的预处理要求高,而且活性炭的价格昂贵,因此在废水处理中,活性炭主要用来去除废水中的微量污染物,以达到深度净化的目的。
活性炭处理含铬废水。铬是电镀中用量较大的一种金属原料,在废水中六价铬随pH值的不同分别以不同的形式存在。活性炭有非常发达的微孔结构和较高的比表面积,具有极强的物理吸附能力,能有效地吸附废水中的Cr(Ⅵ)。活性炭的表面存在大量的含氧基团如羟基(-OH)、羧基(-COOH)等,它们都有静电吸附功能,对Cr(Ⅵ)产生化学吸附作用。完全可以用于处理电镀废水中的Cr(Ⅵ),吸附后的废水可达到排放标准。试验表明:溶液中Cr(Ⅵ)质量浓度为50mg/L,pH=3,吸附时间1.5h时,活性炭的吸附性能和Cr(Ⅵ)的去除率均达到效果。因此,利用活性炭处理含铬废水的过程是活性炭对溶液中Cr(Ⅵ)的物理吸附、化学吸附、化学还原等综合作用的结果。活性炭处理含铬废水,吸附性能稳定,处理效率高,操作费用低,有一定的社会效益和经济效益。
活性炭处理含氰废水。在工业生产中,金银的湿法提取、化学纤维的生产、炼焦、合成氨、电镀、煤气生产等行业均使用 或副产 ,因而在生产过程中必然要排放一定数量的含氰废水。活性炭用于净化废水已有相当长的历史,应用于处理含氰废水的文献报道也越来越多.但由于CN_、HCN在活性炭上的吸附容量小,一般为3mgCN/gAC~8mgCN/gAC因品种而异,在处理成本上不合算。
活性炭处理含汞废水。活性炭有吸附汞和含汞化合物的性能,但吸附能力有限,只适宜于处理含汞量低的废水。如果含汞的浓度较高,可以先用化学沉淀法处理,处理后含汞约1mg/L,高时可达2-3mg/L,然后再用活性炭做进一步的处理。活性炭处理含酚废水。含酚废水广泛来源于石油化工厂、树脂厂、焦化厂和炼油化工厂。经实验证明:活性炭对苯酚的吸附性能好,温度升高不利于吸附,使吸附容量减小;但升高温度达到吸附平衡的时间缩短。活性炭的用量和吸附时间存在值,在酸性和中性条件下,去除率变化不大;强碱性条件下,苯酚去除率急剧下降,碱性越强,吸附效果越差。




活性炭去除总有机碳,通过活性炭吸附评估了由提炼工业产生的排出物中存在的总有机碳(TOC)的去除。研究中考虑的排放物是浓缩蒸汽蒸煮,具有高度的环境负担,所以传统的生物和化学处理不充分或经济上不可行。为了评估变量的效果,Fe(II)的浓度和氧化剂(H 2 O 2)的剂量,使用响应面方法。在吸附研究中,考虑了pH,吸附和接触时间的影响。
在这篇本内容中,我们评估了活性炭吸附过程和氧化处理(光催化)耦合的协同作用,用于去除蒸汽中存在的总有机碳(TOC)等污染物处理过程中产生的冷凝物。污染物的代表性样品直接从当地提炼工业的残余废水中提取,不再进行额外的处理。根据“饮用水和残余水分析标准方法”进行物理和化学特性分析。对于光催化测试,使用FeCl 3·6H 2 O和H 2 O 230%v / v,同时用活性炭作为吸附剂材料进行吸附。对于光催化和吸附测试,通过加入3M KOH溶液和3M HCl进行pH调节。
活性炭对总有机碳(COT)的吸附,从由有机材料获得的活性炭的表面的显微照片在呈现过程中产生的产物,用这证实了结构和这种材料的典型孔隙率。从活性炭的红外光谱(图2)获得的结果与振动谱带一致。在光谱中,观察到四个感兴趣的带。一个位于3200和3600cm-1之间,与羟基和羧酸的振动相关,另一个位于2700和3000cm-1之间,与羧基和羰基相关(1000-1200cm-1)和1550和1680cm-1与醌相关联。
对于具有官能团相关联的吸附现象增加对应于所述频带3200-3600cm-1之间的信号的存在证明(拉伸振动相关联OH醇和羧酸),2700-3000cm-1(带有羧酸和羰基化合物基团相关联)和在范围1000至1200cm-1(相关羰酸基团)。注意2250-3300cm-1之间相关联的带的外观与该链接N + -H(离子),用于氨的吸附。在图3中 显示了pH对污染物中TOC吸附的影响。
在酸性介质(约50%)中获得大的去除率。高于pH 3.0观察到在流出物中去除该污染负荷的降低。在图4示出了活性炭剂量对TOC去除存在于污染物的效果。活性炭的提高剂量增加而增加的污染物去除的水平,但是,在较高浓度情况下不会增加去除水平,因为活性炭的吸附水平在一定数值中达到了平衡。从所得结果中,选择2.5g的活性炭剂量。从这个数值来看,总有机炭TOC去除率约为80%。
对于利用光催化预处理,获得了67.39%的TOC去除率。一旦这种流出物进入活性炭吸附过程,增加了20.01%的去除率。关于为偶联确定的去除,获得了87.47%的TOC含量的去除。对于通过吸附预处理后,得到78.71%的去除率。经光催化处理的废水达到了13.1%的去除率。对于耦合,污染物的总有机碳去除率为91.92%。所以通过先使用活性炭吸附再进行光催化实现了总有机炭(TOC)的大的去除率。
结果表明,两个变量(Fe(II)剂量和H 2 O 2体积))显着影响TOC的去除。该过程的平衡表明,吸附发生在单层的均匀表面上,其中单独的固定位点也仅吸附一个分子。在动力学行为中确定了短的吸附期,在这一点上可以注意到TOC浓度在与活性炭接触时趋于稳定。数据被调整为伪二阶模型,表明该过程由化学吸附现象支配。在评估的条件下,两种技术显示可接受的去除百分比。去除百分比耦合吸附/光催化了较大的相对于光催化/吸附系统然而,差异不显著。
锰砂滤料是采用国内质量优良、晶粒致密、机械强度大、化学活性强、不易破碎、不溶于水的天然锰矿砂。经水洗打磨除杂、干燥、磁选、筛分、除尘等工艺成砂。再把加工好的锰砂按一定的级配调合而成。它具有水处理滤料理想的级配比例,使它在单位体积内有的比表面积、强的截污能力、的氧化催化作用和小的反冲洗流失率。



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无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料,是采用优质无烟煤为原料,经精选碎,粉,筛等工艺加工而成是普遍采用的双层,三层快速过滤材料。无烟煤滤料是三层滤料中为重要的一层,因为自身直接面对着污水,是过滤污水的层滤料,如果不能准确的掌握无烟煤滤料的厚度,就会引起不必要的损失。多佳滤料厂专业生产水处理滤料,生产经验丰富,以下就是我们总结的在无烟煤滤料使用时,确定其厚度的几种方法:污水量的大小和无烟煤滤料的厚度有着为直接的关系,一般的情况下,污水量越大滤料层的厚度要稍微增大,如果污水量小的话,要适当的降低无烟煤滤料的厚度。
如果是过滤罐的时候一定要根据过滤罐的大小来决定厚度,过滤罐的大小和无烟煤滤料的厚度也有着重要的关系,过滤罐内一般的厚度为70厘米,的是85厘米,的厚度是65厘米。利用测量的数据来决定厚度,可以事先对污水的浑浊度进行测量,然后根据浑浊度来变化无烟煤滤料的厚度。
用于生括给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数,一般双层滤料的铺装厚度为280—420mm;正常滤速10—14m/h,强制滤速14—1 8m/h;三层滤料铺装厚度450mm,正常滤速18—20m/h,强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。常用于各种介质过滤器,碳钢介质过滤器,三层快速过滤系统滤池。用耐用织物袋包装,净重30kg。运输储存期间防止包装破损,以免漏失或混入杂物.不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。常用规格一般为:0.5-0.8mm,0.8-1.2mm,0.8-1.8mm,1-2mm,2-4mm等。
无烟煤,俗称白煤或红煤。是煤化程度的煤。无烟煤固定碳含量高,挥发分产率低,密度大,硬度大,燃点高,燃烧时不冒烟。黑色坚硬,有金属光泽。以脂摩擦不致染污,断口成贝壳状,燃烧时火焰短而少烟。不结焦。一般含碳量在90%以上,挥发物在10%以下。无胶质层厚度。热值约6000-6500千卡/公斤。有时把挥发物含量特大的称做半无烟煤;特小的称做高无烟煤。
标准滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成,外观光泽度好,呈多棱形颗粒状,抗压耐磨性强,一般用于双层和三层过滤。TJP型无烟煤滤料,采用日本水道侏式会社标准生产,质量完全达到日本标准。其主要用于钢铁系统的轧钢循环水处理及石油化工行业污水的深度处理,同时,亦适用于精密制造及航天航海等方面的高级用水过滤。
无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料,是特别从深井矿物中精选的,具有的含碳量百分比。 无烟煤滤料采用人工分类,可减少无关矿物质并降低灰分含量,经过过滤和冲洗,确保其适合水过滤之用。 由于具有较好的固体颗粒保持能力,因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒能力。常用规格0.6-1.2mm 0.8-1.8mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm。
无烟煤块煤主要应用是化肥(氮肥、合成氨)、陶瓷、制造锻造等行业;无烟粉煤主要应用在冶金行业用于高炉喷吹(高炉喷吹煤主要包括无烟煤、贫煤、瘦煤和气煤)。还可用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数,一般双层滤科的铺装厚度为300—400mm;正常滤速10—14m/h,强制滤速14—1 8m/h;三层滤料铺装厚度450mm,正常滤速18—20m/h,强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。
分解炉的作用是在固相悬浮于热气体的条件下完成碳酸盐的分解吸热反应。在所提供的热量不能使生料完全分解的情况下,分解过程可按CO2的分压达到某一平衡状态考虑。一般来说分解炉的平衡状态温度处于850~900℃范围。分解炉内的温度分布与燃烧成气相视的放热速率。由气相传给固体生料粉的传热速率。
生料颗粒分解时的吸热速率。与使用烟煤相比,由于无烟煤挥发份较低,因此需要一个相对较大的分解炉,以期获得相同的生料分解率和相同的煤粉燃烬程度,或者要求一个较高的操作温度,或者将无烟煤磨得更细一些。当三次风温较低时,无烟煤挥发出来的气体往往不能产生足够的热量使温度升高。,所以将煤粉直接喂入温度范围通常在1000~1200℃的上升烟道废气中可确保煤粉燃烧。
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