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以下是:臺灣果殼活性炭_工業(yè)碳酸鈉工藝層層把關的圖文介紹
1、直接燃燒法:利用燃氣或燃油等輔助燃料燃燒,將混合氣體加熱,使有害物質(zhì)在高溫作用下分解為無害物質(zhì);本法工藝簡單、投資小,適用于高濃度、小風量的廢氣,但對技術、操作要求較高。
2、催化燃燒法:把廢氣加熱經(jīng)催化燃燒轉(zhuǎn)化成無害無臭的二氧化碳和水;本法起燃溫度低、節(jié)能、凈化率高、操作方便、占地面積少、投資投資較大,適用于高溫或高濃度的有機廢氣。
3、吸收法:一般采用物理吸收,即將廢氣引入吸收液進凈化,待吸收液飽和后經(jīng)加熱、解析、冷凝回收;本法適用于大氣量、低溫度、低濃度的廢氣,但需配備加熱解析回收裝置,設備體積大、投資較高。
4、納米電解氧化法:納米電解凈化技術采用納米級加工的壓電性材料,在具有一定濕度的情況下,可以通過電解電場產(chǎn)生納米電解材料的電性吸附并釋放出大量羥基負離子對氣體中的需氧類污染物進行凈化,不僅可以去除空氣中大部分有機物,而且還能分析如氨氮、硫化氫等無機臭氣。
5、熱力燃燒法:使用蓄熱式熱力氧化爐RTO進行處理有機廢氣,可以達到節(jié)能的雙重效果。適合處理有機廢氣的范圍廣,處理效率高。RTO設備目前已經(jīng)廣泛用于涂布、印刷、噴涂等行業(yè)。
2、催化燃燒法:把廢氣加熱經(jīng)催化燃燒轉(zhuǎn)化成無害無臭的二氧化碳和水;本法起燃溫度低、節(jié)能、凈化率高、操作方便、占地面積少、投資投資較大,適用于高溫或高濃度的有機廢氣。
3、吸收法:一般采用物理吸收,即將廢氣引入吸收液進凈化,待吸收液飽和后經(jīng)加熱、解析、冷凝回收;本法適用于大氣量、低溫度、低濃度的廢氣,但需配備加熱解析回收裝置,設備體積大、投資較高。
4、納米電解氧化法:納米電解凈化技術采用納米級加工的壓電性材料,在具有一定濕度的情況下,可以通過電解電場產(chǎn)生納米電解材料的電性吸附并釋放出大量羥基負離子對氣體中的需氧類污染物進行凈化,不僅可以去除空氣中大部分有機物,而且還能分析如氨氮、硫化氫等無機臭氣。
5、熱力燃燒法:使用蓄熱式熱力氧化爐RTO進行處理有機廢氣,可以達到節(jié)能的雙重效果。適合處理有機廢氣的范圍廣,處理效率高。RTO設備目前已經(jīng)廣泛用于涂布、印刷、噴涂等行業(yè)。
果殼活性炭是以優(yōu)質(zhì)杏殼及核桃殼為原料,經(jīng)干燥、炭化和高溫水蒸氣活化后精制加工而成的高吸附性能活性炭。外觀為黑色不定型顆粒。
產(chǎn)品優(yōu)點:
果殼活性炭具有孔隙結(jié)構發(fā)達、比表面積大、吸附能力強、機械強度高、床層阻力小、化學穩(wěn)定性能好、易再生、經(jīng)久耐用等優(yōu)點,并具有各種規(guī)格的顆粒度。
用途:
果殼活性炭廣泛應用于飲用水、工業(yè)用水和廢水的深度凈化;各種氣體的分離、提純、凈化;有機溶劑回收;制糖、味精、酒類、飲料的脫色、除臭、精制;貴重金屬提煉;化學工業(yè)中的催化劑及催化劑載體。
果殼活性炭技術指標分析
項目 指標
粒度 0.5-1mm,1-2mm,0.8-2mm,1.25-2.5mm,2-4mm,4-8mm等
碘值mg/g ≥800,≥900
亞甲蘭脫色力ml ≥9
強度% ≥95
比表面積m2/g 800-1000
水分% ≤10
灰分% ≤3
充填比重g/cm3 0.45-0.50
PH值 6-8
產(chǎn)品優(yōu)點:
果殼活性炭具有孔隙結(jié)構發(fā)達、比表面積大、吸附能力強、機械強度高、床層阻力小、化學穩(wěn)定性能好、易再生、經(jīng)久耐用等優(yōu)點,并具有各種規(guī)格的顆粒度。
用途:
果殼活性炭廣泛應用于飲用水、工業(yè)用水和廢水的深度凈化;各種氣體的分離、提純、凈化;有機溶劑回收;制糖、味精、酒類、飲料的脫色、除臭、精制;貴重金屬提煉;化學工業(yè)中的催化劑及催化劑載體。
果殼活性炭技術指標分析
項目 指標
粒度 0.5-1mm,1-2mm,0.8-2mm,1.25-2.5mm,2-4mm,4-8mm等
碘值mg/g ≥800,≥900
亞甲蘭脫色力ml ≥9
強度% ≥95
比表面積m2/g 800-1000
水分% ≤10
灰分% ≤3
充填比重g/cm3 0.45-0.50
PH值 6-8
(一)廢水處理
由于果殼活性炭對水的預處理要求高,而且活性炭的價格昂貴,因此在廢水處理中,活性炭主要用來去除廢水中的量污染物,以達到深度凈化的目的。1. 活性炭處理含鉻廢水。鉻是電鍍中用量較大的一種金屬原料,在廢水中六價鉻隨pH值的不同分別以不同的形式存在?;钚蕴坑蟹浅0l(fā)達的孔結(jié)構和較高的比表面積,具有極強的物理吸附能力,能有效地吸附廢水中的Cr(Ⅵ).活性炭的表面存在大量的含氧基團如羥基(-OH)、羧基(-COOH)等,它們都有靜電吸附功能,對Cr(Ⅵ)產(chǎn)生化學吸附作用。完全可以用于處理電鍍廢水中的Cr(Ⅵ),吸附后的廢水可達到 排放標準。試驗表明:溶液中Cr(Ⅵ)質(zhì)量濃度為50mg/L,pH=3,吸附時間1.5h時,活性炭的吸附性能和Cr(Ⅵ)的去除率均達到 效果。因此,利用活性炭處理含鉻廢水的過程是活性炭對溶液中Cr(Ⅵ)的物理吸附、化學吸附、化學還原等綜合作用的結(jié)果?;钚蕴刻幚砗t廢水,吸附性能穩(wěn)定,處理效率高,操作費用低,有一定的社會效益和經(jīng)濟效益。
由于果殼活性炭對水的預處理要求高,而且活性炭的價格昂貴,因此在廢水處理中,活性炭主要用來去除廢水中的量污染物,以達到深度凈化的目的。1. 活性炭處理含鉻廢水。鉻是電鍍中用量較大的一種金屬原料,在廢水中六價鉻隨pH值的不同分別以不同的形式存在?;钚蕴坑蟹浅0l(fā)達的孔結(jié)構和較高的比表面積,具有極強的物理吸附能力,能有效地吸附廢水中的Cr(Ⅵ).活性炭的表面存在大量的含氧基團如羥基(-OH)、羧基(-COOH)等,它們都有靜電吸附功能,對Cr(Ⅵ)產(chǎn)生化學吸附作用。完全可以用于處理電鍍廢水中的Cr(Ⅵ),吸附后的廢水可達到 排放標準。試驗表明:溶液中Cr(Ⅵ)質(zhì)量濃度為50mg/L,pH=3,吸附時間1.5h時,活性炭的吸附性能和Cr(Ⅵ)的去除率均達到 效果。因此,利用活性炭處理含鉻廢水的過程是活性炭對溶液中Cr(Ⅵ)的物理吸附、化學吸附、化學還原等綜合作用的結(jié)果?;钚蕴刻幚砗t廢水,吸附性能穩(wěn)定,處理效率高,操作費用低,有一定的社會效益和經(jīng)濟效益。
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