關鍵詞 |
銀川耐水蜂窩活性炭,耐水蜂窩活性炭組圖,耐水蜂窩活性炭組圖,耐水蜂窩活性炭制造商 |
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氫氧化鈉或氯化鋅鹽等化學物質浸漬,然后在℃范圍內碳化。認為炭化/活化過程與化學活化同時進行。在某些情況下,這種技術可能會有問題,因為,例如,鋅的微量殘留可能留在終產品中。然而,活性炭的化學活化優(yōu)于物理活化,因為活化材料所需的溫度較低,所需較短
而ASTM分類粒子大小對應于一個80-孔篩(毫米)和較小的PAC。PAC不是常用的在一個的容器,由于高水頭損失發(fā)生。PAC通常直接添加到其他處理單元中,如原水進水口,快速混合池,澄清器和重力過濾器?;钚蕴窟^濾器通常用于去除水中的有機化合物和/或從水中提取游離氯。粒狀活性炭被定義為活性炭被保留在50-mesh篩(毫米)和PAC材料更好的材料從而使水適合排放或用于制造工藝。去除飲用水中的有機物
經蜂模具壓制,高溫活化燒制而成。窩活性炭具有比較面積大,通孔阻力小,微孔發(fā)達,高吸附容量,使用壽命長等特點,在空氣污染治理中普遍應用。
能有效降低異味和污染物,達到排放標準。 本產品主要原料是采用煤質活性炭粉制造成蜂窩形狀的活性炭,所以被人們稱為蜂窩狀活性炭。
可直接使用或置入凈化柜吸附量隨溫度上升而下降應加裝前級除塵過濾才能達到使用效果和使用壽命。
二甲苯,苯,等苯類,酚類,脂類,醇類醛類等有機氣體,惡臭味氣體和含有微量金屬的各類氣體。采用蜂窩活性炭的環(huán)保設備廢氣處理凈化,吸附床體積小。
大風量的各類有機廢氣凈化系統(tǒng)中。被處理廢氣在通過蜂窩活性炭方孔時能夠充分與活性炭接觸,對各種廢氣吸附效率可達80%。
活性炭原有的優(yōu)點。
蜂窩活性炭是指具有許多狹長例如:比表面積大
大優(yōu)點莫過于壓力損失小,在同樣條件下,蜂窩活性炭的阻力僅為同比顆?;钚蕴康?/10左右?;谝陨蟽?yōu)點,蜂窩活性炭在氣體凈化。
在其眾多的優(yōu)點中儲存以及催化劑載體等領域有的應用潛力。
按制備過程的差異可將蜂窩活性炭分為兩種結構類型:整體式蜂窩結構和涂層式蜂窩結構。
雖然單位體積的蜂窩結構含炭量較高,但其機械性能差,一旦結構被損害,重建反應器的費用昂貴。因此,確保整體式蜂窩結構的機械強度顯得尤為重要。
橢圓柱形和長方體三種外形,它們含有正方形,圓形,六邊形或三角形的通道,具有較大的比表面積和豐富的微孔結構,蜂窩結構內部具有平行的直通通道。
通常的蜂窩活性炭主要有圓柱形其直通孔道具有的大小和表面特性使其動量
通道的尺寸以及壁厚。其他特征參數(shù)如胞密度(單位表面積的胞個數(shù)),幾何表面積和孔隙率,都可由前面三個參數(shù)計算得到。
蜂窩活性炭結構主要有三個幾何特征參數(shù):通道或腔胞的形狀
含量和蜂窩結構的壁厚,過程參數(shù)包含流體流速,吸附質的濃度,吸附潛能(吸附潛能取決于碳結構和吸附質的特征參數(shù))。
蜂窩活性炭的吸附性能主要取決于材料參數(shù)和過程參數(shù)。材料參數(shù)包括炭的吸附孔隙率
壁厚增加,則單位體積蜂窩的含碳量也隨之增加,從而可以提高吸附容量。這是因為壁厚增加,則蜂窩中流體通道的截面積減少。
吸附位又可提供連續(xù)吸附,因此壁厚蜂窩活性炭應該具有更好的吸附效率和吸附容量。
壁厚是十分重要的參數(shù)。可以通過改變壁厚來提高它的吸附效率。在孔隙率相同的情況下這樣真實的表面或體積流速會增大,同時。
但并不是吸附分子與吸附點一一對應的方式進行吸附,而是吸附分子從吸附力強,直徑小的孔隙開始,逐漸向直徑大的空隙中填充,直至所有孔隙都充滿吸附質。
在調整蜂窩活性炭的結構的時候,可以通過調整蜂窩活性炭的成分,以改變微孔孔隙率。
微孔數(shù)量同樣是非常重要的參數(shù)。蜂窩活性炭的吸附是由于孔隙 表面上存在著一定的附著點達到飽和吸附狀態(tài)為止。
蜂窩狀活性炭由于其風速阻力小、凈化、安裝、更換簡便。因此,在氣體凈化行業(yè)中,蜂窩狀活性炭更受廣大用戶的歡迎。常用的蜂窩狀活性炭的規(guī)格主要是:100*100*100mm,孔徑為1.5-3mm圓孔的蜂窩狀活性炭。
蜂窩狀活性炭塊是一種新研發(fā)的蜂窩環(huán)?;钚蕴?。對于空氣、廢氣凈化,能有效的降低異味及污染物,完全達到空氣以及廢氣排放標準。本產品主要原材料是采用,煤質活性炭粉、高碘值椰殼活性炭粉、的脫色活性炭粉來制作成蜂窩活性炭。目前大多數(shù)都活性炭粉制造成蜂窩型狀的活性炭,所以被人們通稱為蜂窩狀活性炭。
蜂窩活性炭空氣吸附原理:
蜂窩活性炭空氣廢氣的吸附原理:大家都知道,過去的空氣、廢氣吸附活性炭產品一般使用果殼、椰殼、煤質柱狀、不定型顆?;钚蕴繛橹?,這些顆粒型活性炭雖然吸附能力同樣強大微孔發(fā)達,但是每個顆粒的粒徑厚度是不容易被完全飽和的,常用柱狀活性炭的型號1.5—10.0mm和果殼、椰殼的1.0—8.0mm,由此可見每個細小的活性炭顆粒孔徑是不容易被完全吸附飽和的,只因它的厚度和強度不容易被空氣中的微細離子侵入,所以,以往的顆?;钚蕴慷际窃谑褂眠€未完全被淘汰的情況下就拆卸更換掉了,這樣浪費了資源也浪費了人力和財力,從而造成不必要的損失。
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