煤活性碳是选用无烟煤为原料,采用技术工艺精制加工而成,具有强度高、孔隙发达、比表面积大,尤其微孔容积大而独具点。煤活性碳对各种水中的有机、游离氯以及空气中有害气体有极强的吸附能力,是城市饮用水深度净化的良吸附剂,并应用于脱除空气中细菌及气体。 煤活性碳具有发达的孔隙结构、良好的化学稳定...
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%。苏州克拉克森活性炭有限公司为您提供活性炭,期待为您服务!重庆废气活性炭颗粒
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。对于新型中置生物活性炭滤池工艺,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,不会对系统出水水造成影响。 5、生物活性炭滤池换炭方式 活性炭具有一定的使用寿命,当活性炭失效需要更换时,究竟是全部更换还是部分更换这将直接影响到经济成本和处理效果。为此,开展了换炭方式的中试研究。 3根生物活浙江果壳 活性炭碘值苏州克拉克森活性炭有限公司致力于提供活性炭,有需要可以联系我司哦!
椰壳活性炭具有小孔、中空、大孔三种微细孔隙,孔径不同吸附性也不相同。 小孔:直径在2个纳米以下,小孔的比表面积占总比表面积的百分之九十五以上,主要体现在活性炭的吸附特性和吸附能力上。 中孔:直径在2-100纳米,中孔的比表面积占总比表面积的百分之五以内。主要机能是为吸附质提供扩散通道,主张扩散速度。中孔有利于吸附大分子物质,并且可用于添载触媒和化学药品,改变活性炭的吸附机能。 大孔:直径在100-10000纳米,大孔的比表面积占总比表面积的百分之一以内。主要机能是为吸附质提供扩散通道,主张溶质到达活性炭内部的扩散速度。在水处理中的液相吸附中,大孔的作用很小。大孔在用于添载触媒和化学药品时,作用很是明显。 椰壳活性炭的孔隙结构是一个范围较宽的孔径分布函数。不同孔径的微细孔隙,具有不同的吸附特性。这就导致了比表面积相同或质量相同的椰壳活性炭,其吸附特性和吸附能力不一样,并且是差别很大。所以说:“椰壳活性炭的孔径不同吸附性也不相同”
含酚废水是一种很典型并且存在工业有机废水,其主要来自于煤气、炼油、焦化以及苯酚或酚、醛为原料的制药、化工等生产过程。苯酚属于毒性较强的化学危险品,可被呼吸道、皮肤以及消化道所吸收,人体摄入一定量的苯酚就会出现急性中毒症状。苯酚能与人体或者是生物的蛋白相结合并使其变性,导致人体组织损伤甚至坏死,引起生物的中毒。苯酚其数量之大、来源之广、危害之严重,已经被列入各国水污染控制中重点解决的有毒有害废水。酚类化合物作为一种典型的持久性有机污染物,其污染和治理技术都应该得到的关注。 2、含酚废水的处理现状目前用于治理苯酚的技术主要有吸附技术、生物降解技术、光催化降解技术等方法,较为常见的有生物处理法和活性炭吸附法。采用生物处理法处理苯酚废水,在处理前需要先进行一些必要的预处理工作,同时要提供适合微生物生长的条件。 目前用于治理苯酚的技术主要有吸附技术、生物降解技术、光催化降解技术等方法,较在处理前需要先进行一些必要的预处理工作,同时要提供适合微生物生长的条件。在的孔隙结构和巨大的比表面积,所以活性炭更加适用于吸附相对分子量在45~130之间的低浓度的有机物。活性炭,就选苏州克拉克森活性炭有限公司,用户的信赖之选,欢迎您的来电!
臭氧-生物活性炭是当前国内外饮用水深度处理的主流工艺之一。臭氧-生物活性炭技术是将臭氧化学氧化、活性炭物理化学吸附、生物氧化降解进行联合使用。在生物活性炭吸附前增设臭氧预氧化,不仅可以初步氧化水中的有机物及其他还原性物,以降低生物活性炭滤池的有机负荷;还可以使部分难生物降解有机物转变为易生物降解物,从而提高生物活性炭滤池进水的可生化性。 波涛活性炭厂家对饮用水进行深度处理时采用了臭氧-生物活性炭工艺,研究结果表明:该工艺对CODMn、UV254、三卤甲烷生成势(THMFP)、藻类和浊度的平均去除率分别为46.5%、46.5%、45.6%、91.2%和98%,出水浊度为0.2NTU,CODMn≤3mg/L,明显提高了饮用水的健康。 王蕾和范国翔时报道了臭氧-生物活性炭工艺在某居住区直饮水工程中的应用情况,介绍了该水厂主要处理单元的设计尺寸、运行参数以及该工艺对饮用水中主要污染物的去除效果,出水水符合国家《饮用净水水标准》CJ94-2005。研究发现,采用臭氧化工艺对三卤甲烷前和卤乙酸前均具有很好的去除效果。苏州克拉克森活性炭有限公司活性炭获得众多用户的认可。陕西医药活性炭颗粒
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在活性炭巨大的表面上附着大量的好氧微生物,以吸附在活性炭表面的有机物为养料逐渐形成生物膜,使得活性炭具有明显的生物活性,因此被称之为生物活性炭滤池。简而言之,生物活性滤池就是用活性炭替换普通快滤池中的石英砂填料,利用活性炭易于生长生物膜的特性,降解污水中的有机污染物。 生物活性炭滤池是通过活性炭吸附、臭氧氧化和生物降解的协同作用来完成对有机物的去除,水中有机物不断地被吸附到活性炭表面,有机物与生物膜的接触时间得到了充分的保证,从而使生化有机物的效率得到大幅度提高,吸附在活性炭上的有机物被生化降解的同时,其吸附能力也随之得以恢复。国内外研究也表明,炭滤池中生长的大量微型生物是生物活性炭滤池处理效率得以提高和使用周期能够延长的主要因素。(下图为生物活性炭滤池)重庆废气活性炭颗粒
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