臨朐海源活性炭廠位于山東臨朐縣,主要產(chǎn)品各類型號用途活性炭廠家
活性炭在制備過程中,由于活化劑(水蒸氣、氫氧化鉀、磷酸等)侵蝕活化作用,產(chǎn)生大量的孔隙結構,這些孔隙結構的形成,增加了活性炭的比表面積,使其具備的吸附能力。活性炭的吸附能力不但與其孔隙結構有關,還與其表面化學性質一-表面的化學官能團、表面雜原子和化合物有關。不同的表面官能團、雜原子和化合物對不同的吸附質有明顯的吸附差別。在活化過程中,活性炭的表面會形成大量的羥基、羧基、羰基等含氧表面配合物,不同種類的含氧基團是活性炭的活性位,它們能使活性炭表面呈現(xiàn)微弱的酸性、堿性、氧化性、還原性、親水性和疏水性等。這些構成了活性炭性能的多樣性,同時影響活性炭與活性組分的結合能力。一般而言,活性炭表面含氧官能團中的酸性化合物越豐富,吸附極性化合物的效率越高;而堿性化合物較多的活性炭易吸附極性較弱的或非極性的物質。
為了增強活性炭的吸附能力,常常對其進行改性處理。通過化學氧化、還原以及負載等改性方法可使活性炭表面的化學性質發(fā)生改變,增加酸堿基團的相對含量可選擇吸附極性不同的物質,或通過增加特定的表面雜原子或化合物來增強對特定吸附質的吸附。
室內(nèi)用活性炭的功能和應用
據(jù)統(tǒng)計,人類約有70%的時間在室內(nèi)度過。比起室外空氣污染,室內(nèi)境污染對健康的危害更為直接,危害程度更大。20世紀70年代出現(xiàn)的“建筑物綜合征”、“軍團病”等病癥經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)與室內(nèi)空氣有關,之后研究發(fā)肺癌和哮喘也與室內(nèi)空氣污染有關,甚至新生兒畸形、智力低下等問題主要因也是室內(nèi)空氣污染。這些研究結果使得人們越來越重視室內(nèi)環(huán)境污染。有部門評估了室內(nèi)空氣污染的結果,顯示我國每年由室內(nèi)污染引起的超額死亡已達十余萬人,并且在逐年增加[20]。目前,室內(nèi)空氣污染的治理方法主要吸附法、化學噴涂法、光催化氧化法等,其中活性炭吸附法由于其治理效好、使用方便、成本低等優(yōu)點而廣泛應用。
室內(nèi)污染源種類、危害及來源
室內(nèi)空氣污染物種類繁多,主要有生物性污染物(細菌)、化學性污染(甲醛、甲苯、苯等揮發(fā)性有機物)、放射性污染物(氧及其子體)。這些污染來源廣泛,但是濃度較低,屬于低濃度污染物[21]。活性炭用于室內(nèi)污染物理主要是針對化學性污染物。
1.甲醛污染
甲醛(formaldehyde),一種室溫下無色具有強烈刺激性氣味的氣體,易于水以及乙醇、乙醚等有機溶劑,其40%的水溶液稱為“福爾馬林”,是醫(yī)行業(yè)普遍采用的消毒劑。甲醛還是重要的工業(yè)原料和試劑,主要用作合成脂、燃料、藥品、試劑和多種化工產(chǎn)品,如脲醛樹脂、三聚氰胺甲醛、氨基醛樹脂、酚醛樹脂等。
室內(nèi)甲醛主要來源于以下幾個方面:用作室內(nèi)裝飾的膠合板;②用人造板制作的家具:
③含甲醛的裝飾材料如墻布、貼墻紙、化纖地毯、泡沫塑料等;
活性炭制造回收利用
臨朐縣海源活性炭廠位于山東濰坊市,坐落在江北鋁合金之都:臨朐縣 ,本廠生產(chǎn)的活性炭有木質和煤質和果殼。產(chǎn)品20多個品種,適應于不業(yè)的需求,比如中用來過濾氣體,工業(yè)上用來脫色、使溶液純凈,醫(yī)藥上用來吸收胃腸中的、細菌或氣體?;钚蕴颗c蜂窩狀活性炭應用領域日益擴展,應用數(shù)量不斷遞增。吸附能力的炭,是把硬木、果殼、骨頭等放在密閉的容器中燒成炭再增加其孔隙后制成的。中用來過濾氣體,工業(yè)上用來脫色、使溶液純凈,醫(yī)藥上用來吸收胃腸中的、細菌或氣體?;钚蕴颗c蜂窩狀活性炭應用領域日益擴展,應用數(shù)量不斷遞增。活性炭具有很大的表面積(500~1000m2/g),有叫強的吸附性能,能在它的表面上吸附氣體、液體或膠固體;對于氣體、液體,吸附物質的質量可接近于活性炭本身的量。其吸附作用具有選擇,性物質比性物質更易于吸附。在同一系列物質中,沸點的物質越容易被吸附,壓強越大溫度越低濃度越大,吸附量越大。反之,減壓,升溫有利于氣體的解吸。常用于氣體的吸附、分離和提純,溶劑的回收,糖液、油脂、甘油、藥物的脫色劑,飲用水及冰箱的除臭劑,面具,還可用作催化劑或金屬鹽催化劑的載體。可用木材、泥炭、堅果殼等為原料,經(jīng)干活化處理后得到活碳。 我廠生產(chǎn)的活性炭,以本地山楂殼、淘客、核桃殼、酸棗殼為原料,生產(chǎn)廢氣用蜂窩炭和顆粒碳,廉、質量穩(wěn)定,現(xiàn)如今空氣、水和土壤污染對人類健康、 動植物產(chǎn)生嚴重危害,已引起當今社會的廣泛關注。活性炭對工業(yè)廢氣氣體污染物、具有較強的吸附能力,是一種可再生的吸附材料。在水污染如此嚴重的,活性炭能有效地去除水中大多數(shù)有機污染物、重金屬、臭味及色度,在污水凈化領域具有重要的科學意義和的應用前景?;钚蕴渴且环N多孔性物質, 憑借其微孔吸附不僅可以吸附脫色除嗅,還可以有效地吸附一些, 去除水中的致突變物質,因而,在水污染治理方面引起各國科研學者及環(huán)保工作人士的廣泛關注。目前,活性炭纖維作為一種水處理材料,已經(jīng)成為常規(guī)凈化水成熟有效的方法之一,可用于水質凈化、廢水處理、重金屬回收等方面?;钚蕴窟€可作為酸性土壤改良劑廢氣吸附活性炭是一種用于處理工業(yè)廢氣的材料,通過其吸附能力將廢氣中的有害物質吸附在活性炭表面,從而凈化排放的廢氣。廢氣吸附活性炭通常用于燃煤電廠、化工廠、汽車尾氣處理等產(chǎn)生廢氣的工業(yè)領域,可以有效地降低廢氣中的有害物質排放,保護環(huán)境和人類健康
活性炭選用新疆無煙煤為原料,采用的工藝精制而成,外觀為黑色不定型顆粒。具有空隙結構發(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,等優(yōu)點。
山東活性炭 再生裝置也幾乎都是多層爐。多層爐的特征是可以長時間穩(wěn)定而連續(xù)運轉,往往可連續(xù)運轉一年左右,而且能長時間在25%~的廣范圍負責范圍內(nèi)穩(wěn)定運轉*)。一旦多層爐開始運轉并達到穩(wěn)定狀態(tài)后,在運轉方面則幾乎不需再另外花費勞動力。雖然為預防事故、仍需進行必要的日常運轉管理,例如需定時對溫度、燃燒器的燃燒情況等進行監(jiān)測,但是諸如操作閥門及操作燃燒器等調(diào)整工作則幾乎不需進行。
活性炭的再生損失是活性炭再生爐必然存在的問題,能夠對價格昂貴的活性發(fā)進行、高回收率、的再生是再生爐設備不斷研制開發(fā)的目標和動力,通常引起活性炭再生損失的原因有三種:①活性炭在移送過程中的粉化損失。②委托再生時出現(xiàn)的裝卸搬運損失;③熱再生所造成的燃燒損失,再生損失量的多少決定了每年需要補充活性炭數(shù)量的多少,為盡可能降低再損先,除了考慮設備及再生條件之外,對再生系統(tǒng)中的活性炭的性質也要進行充分研究,在再生系統(tǒng)中,包括粉化損失、裝卸搬運損失及炭燒損失在內(nèi)的活性
外熱式回轉爐
活性炭在回轉爐內(nèi)的滯留時間可以通過回轉速度來調(diào)節(jié)。對于外熱式回轉爐而言,由于耐熱金屬的原因,溫度的調(diào)節(jié)范圍比較窄。對于內(nèi)熱式回轉爐,由于受爐內(nèi)再生氣體的組成與流速的限制,通入的水蒸氣量也有一定的限制。因此,關于活性炭性能的恢復狀況問題要根據(jù)回轉爐的實際情況,用改變加料量等方法進行調(diào)節(jié)。
為了防止再生尾氣的二次污染,對尾氣進行一定的處理。雖然原則上要根據(jù)活性炭上所吸附的有機物質的種類來決定處理方式,但一般由于尾氣中可能造成大氣污染的主要成分為吸附質自身或者是吸附質分解所產(chǎn)生的焦油等以及粉化的活性炭,因此采用設置二次燃燒室的方法即可將這些污染成分除去90%以上。除設置二次燃燒室以外,也有設置濕式洗滌器來除去煙塵的方法,但是當煙氣中含有某些含氮有機物的時候即難以將氣味除去。在對尾氣的處理中要考慮吸附物質分解、燃燒時生成的SO.及NO,等問題,同時二次燃燒室應具有良好的保溫功能,以便讓煙塵及臭氣達到完全燃燒。
在活性炭再生過程中,需要從多方面因素考慮從而選擇適合的裝置。使再生效率和經(jīng)濟性都達到高。以水處理用炭系統(tǒng)為例,需要考慮的因素是處理水量、處理前水質及處理后水質,所使用活性炭的種類、用量、再生董等.另外,還需從運輸系統(tǒng)等多方面綜合考慮。
表4-4是水處理用活性炭的再生裝置一年內(nèi)的運行數(shù)據(jù)資料,處理對象為水體中的 COD,吸附塔是移動層式吸附塔,再生爐為5層的多層再生爐。該設備每周運行日期為周一到周五,在周六和周日兩天吸附塔保持原狀停止、而多層爐處于保溫運轉狀態(tài)。從表中數(shù)據(jù)可以
得出,即使在這樣連續(xù)不斷的運溯狀況下,年平均再生損失只有0.2%。
在我國,為使活性炭吸附煙氣脫硫技術應用于燃煤電廠,也開展了一系列的研究和工業(yè)試驗并取得重要進展。20世紀80年代初,西安熱工研究所和四川省環(huán)境保護研究所開展了活性炭吸附煙氣脫硫并制取磷肥的試驗研究。具體工藝如下:經(jīng)調(diào)溫調(diào)濕后的煙氣進入吸收塔,活性炭作為吸附催化劑將SO:吸附,并在O2存在的條件下進一步將SO2催化氧化成SO3,當吸附接近飽和氣相液時經(jīng)水噴淋洗滌得到一定濃度的稀硫酸。洗滌再生后的活性炭吸收劑可繼續(xù)使 用,該法脫硫效率達70%(脫硫)。 子并與 迄今為止,國內(nèi)外關于活性炭脫硫的研究并不少,日本和德國已經(jīng)有將活理認為
活性炭用于移動床同時脫硫脫氮的成功實踐。我國在這方面的研究起步較晚,應用活性炭脫硫技術的歷程經(jīng)歷了三個階段:20世紀50年代初期,采用硫化銨再生的活性炭脫硫技術,該技術所需設備多,占地面積大,操作復雜,再生成
本高,活性炭的制作成本也高;70年代中期,開發(fā)應用過熱蒸汽再生的活性 4. 炭脫硫技術,該技術所需設備裝置少,操作方法簡單,再生成本低,活性炭價格便宜;80年代中期,采用改性活性炭技術,提高了活性炭的工業(yè)硫容,在為問題是一定程度上延長了活性炭脫硫的正常使用周期,改善了工作環(huán)境。而且已經(jīng)有50,在活性炭脫硫的工業(yè)實踐,例如四川宜賓豆壩電廠和湖北松木坪電廠。實踐證都致力明:活性炭法煙氣脫硫技術具有非常好的發(fā)展前景,進一步的深入研究能夠促
納米活性炭纖維及其制備
活性炭維是以有機纖維為前驅體,通過不同方法制得的一種新型功能性纖維,其具有成型性好,耐酸、堿,電導性與化學穩(wěn)定性好等特點,活性碳終維不僅比表面積大,孔經(jīng)適中,分布均勻、吸附速度快,而且具有多種形態(tài)?;钚蕴祭w維在催化、吸附方面表現(xiàn)出特的性能特征,加之本身所具有的孔幼構、孔分布、微孔表面積以及表面化學等特征,使之具有的開發(fā)價值,
活性炭是一種表面納米粒子,是由不規(guī)則的結構與納米空間混合組成的體系,由于其纖維直徑細,與被吸附物的接觸面積大且均勻,吸附材料可以得到充分利用,納米活性碳纖維吸附,且具有纖維、氈、布和紙等各種纖細的表態(tài),孔隙直接開口在纖維表面,縮短了吸附質到達吸附位的擴散路徑,且該材料本身的外表面積較內(nèi)表面積高出兩個數(shù)量級。納米活性碳纖維具有微孔形結構,孔徑分布窄,特殊的細孔呈單分散分布,由不同尺寸的微細孔隙組成其結構,中孔、小孔擴散呈現(xiàn)出多分散型分布,在各細孔結構中的差別較大,其主要原因是由于原料的不同。在納米活性碳纖維中無大孔,只有少量的過渡孔,微孔分布在纖維表面,因此吸附速率較快,納米活性碳纖維絲束的空間起大孔作用,可以對氣相與液相物質進行較好的吸附作用,活性碳纖維外比表面積大,吸脫速度快,為粒徑活性炭10~100倍。細孔的平均孔徑和細孔容積隨著比表面積增大而增加,吸附容量也隨之增大,為粒狀活性炭的10
腩罍分子悔查用范雨的擴方,而前方具不同成分的分離機原請行視人研究。
B.多孔碳材料
多孔碳材料(porogs cerbon matenat:PCM,集用具有豐富禮維紡構材料,這類材料以活性炭為代表,很早以前就被廣泛應用為繳附劑,近年來箱君具有不同形態(tài)特征粉、粒、塊、箱、纖維及具織物,治動能轉殊的多孔帶材料的不斷開發(fā),其應用領域也在不斷拓寬,由于該材料不僅對某熱化學反西具有明顯的催化活性,同時又可與金屬活作組分進行展的相互作用。加名 PCM還具有成本低,比者面積和孔結構可控,通過炭載體侑燃保從虛催化用中回收貴金屬等優(yōu)勢,因此無論是作為催化劑還是催化劑載體,需表現(xiàn)出廣銷的應用前景,張引枝等軟催化領域中所用PCM的制備,特件,具催化和載體功能以及一些催化反應的實例作了詳細的綜述,
在催化領域中所用PCM大致可分為普通動性炭、聚臺物衍生炭和發(fā)展復合物。早期PCM多是利用果殼,果核、木材,各種牌號的煤炭,煤供油和重質油瀝青等原料,經(jīng)炭化和物理或化學活化制成,因天然原料所含雜質殘留于 PCM中會催化不希望的副反應發(fā)生,且采用天然原料不便對所得PCM的孔結構及形態(tài)進行調(diào)控,因此,目前PCM的制備原料多采用合成樹脂,有成纖維。
在合成聚合物時,通過選擇交聯(lián)劑或致孔劑可合成具有較大孔結構和比者面積的共聚物,這類前驅體中所具有的較大孔隙經(jīng)炭化活化后仍可保留至終的PCM中,利用磺化苯乙烯二乙烯基苯形成的網(wǎng)狀結構其聚物在氮氣中炭化至1200℃可以制得平均孔大小在30nm的各向同性硬質炭,以糠醇,液體致孔劑二甘醇或聚乙二醇,分散劑以及固化劑對甲基苯磺酸為原料,由糖醇的部分聚合,液體成孔劑揮發(fā)可以形成狹窄的大孔,將其炭化所得的PCM中也保留了該孔結構,
PCM由于含有較多的微品,放處于棱面邊緣的碳原子較多具有較高的反應性,易與其他元素反應形成支配表面化學結構的化學物種,通常主要是與氧反應形成各種含氧官能團,通過測定活性表面積可以對這些形成官能團活性點數(shù)量進行估計,其程度與碳材料中的微晶點及其排列以及表面缺陷數(shù)有關。低溫熱處理(≤1500K)的活性點可能占有更高的總表面積,對活性炭來說可能達20%~40%,作為PCM之一的炭黑,表面存在的氧化物,包括有羧基,酚羥基等酸性官能團,預基、醒基以及由醌基和預基縮合形成的內(nèi)酯基等中性官能團,還包括氧萘狀化合物等堿性氧化物。其他各種碳材料也呈現(xiàn)出類似的表面氧化物情況,
活性碳材料包括了大量的具有不同物理化學性能和不同形狀的產(chǎn)品活性炭是由含碳原料經(jīng)炭化、活化加工制備而成,具有發(fā)達的孔隙結構、較大的比表面積和豐富的表面化學基團,選擇性吸附能力較強的碳材料。活性炭具有良好的再生性能,可以循環(huán)使用,在石油化工、食品、醫(yī)藥、軍工乃至航空航天等領域均有廣泛應用,已成為國民經(jīng)濟發(fā)展和建設的重要的吸附材料。近年來,隨著環(huán)保、醫(yī)藥、儲能等行業(yè)的快速發(fā)展,活性炭的市場需求不斷增加,我國活性炭的生產(chǎn)量和出口量均已達到世界。
經(jīng)過30多年的發(fā)展,活性炭領域開發(fā)了很多新的生產(chǎn)技術,如物理法-化學法活性炭一體化生產(chǎn)技術,活性炭工業(yè)生產(chǎn)中化、低消耗、智能化的生產(chǎn)技術以及活性炭的再生生產(chǎn)技術等。同時,活性炭在氣相吸附、液相吸附、能源儲存和作為催化劑載體等方面的應用也取得很大的進展,全球活性炭行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。目前,活性炭的研制更多的是著眼于拓展應用領域,因此,有針對性地研制具有特殊吸附性能的活性炭新品種、根據(jù)吸附質的特征選擇合適的活性炭及低成本制備方法、開發(fā)活性炭清潔再生工藝與設備以達到循環(huán)利用等方面均是重要的研究方向。
本書主要是基于活性炭研究領域技術發(fā)展成果,結合作者多年的研究和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗編寫而成。在對活性炭的主要特征、用途、吸附理論進行簡單介紹的基礎上,闡述了化學法制備技術與裝置、物理法制備技術與裝置、活性炭的再生技術和設備、活性炭在氣相以及在醫(yī)藥、防輻射、電子行業(yè)等領域中的應用,同時對活性炭行業(yè)國內(nèi)外相關標準進行了歸納整理,并對活性炭標準化工作提出了展望。
山東臨朐縣海源活性炭廠,位于濰坊市臨朐縣冶源鎮(zhèn)西圈村,建廠多年來,經(jīng)不斷發(fā)展,現(xiàn)已成為一家綜合性濾料廠家,產(chǎn)品有:各種型號用途活性炭,廣泛應用于污水處理、工業(yè)廢氣吸附、飲料水處理、凈水過濾、電廠水預處理、廢水回收前處理、生物法污水處理。 臨朐縣海源活性炭廠,是一家從事活性炭生產(chǎn)20年的生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品20多個型號,覆蓋不同領域的活性炭使用環(huán)境,產(chǎn)品營銷全國,質量穩(wěn)定如一,初心不改,一切為環(huán)保事業(yè)做出應有的貢獻,始終將青山綠水作為自己產(chǎn)品質量的要求。
地址:山東臨朐縣冶源鎮(zhèn)西圈村
生物活性炭的再生
1.微生物再生
在污水廢氣活性炭處理中,活性炭的使用壽命比從吸附現(xiàn)象預測的要長,這一現(xiàn)象說明,吸附在活性炭上的有機物質被微生物攝取后活性發(fā)的吸用性能便又得到恢復??梢哉J為,生物分解降低了水中的有機物濃度以后,吸附在活性炭中的有機物發(fā)生脫附,脫附后的有機物被微生物攝取,從而成為微生物再生對象的有機物,于具有生物分解性能的有機物質。而且,有機物質從活性發(fā)上脫附的難易程度是由有機物的性質所決定的。
與塔內(nèi)再生一樣,不是在塔內(nèi)進行再生的微生物再生工藝對難分解性物質的再生也有困難。此外,也有人研究用微生物對吸附了農(nóng)藥之類的活性炭進行幾十天以上的長期處理,以期恢復活性炭的吸附性能,但工業(yè)化意又不大。2加熱再生從生物活性炭法的凈化機理來看,生物分解基本上是在穩(wěn)定狀態(tài)下一直進行著的;相反,吸附是不穩(wěn)定現(xiàn)象,需要再生處理,上面已經(jīng)敘及,盡管微生物進行的塔內(nèi)再生能延長活性炭的使用期限。
山東臨朐縣海源活性炭廠,位于濰坊市臨朐縣冶源鎮(zhèn)西圈村,建廠多年來,經(jīng)不斷發(fā)展,現(xiàn)已成為一家綜合性濾料廠家,產(chǎn)品有:各種型號用途活性炭,廣泛應用于污水處理、工業(yè)廢氣吸附、飲料水處理、凈水過濾、電廠水預處理、廢水回收前處理、生物法污水處理。 臨朐縣海源活性炭廠,是一家從事活性炭生產(chǎn)20年的生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品20多個型號,覆蓋不同領域的活性炭使用環(huán)境,產(chǎn)品營銷全國,質量穩(wěn)定如一,初心不改,一切為環(huán)保事業(yè)做出應有的貢獻,始終將青山綠水作為自己產(chǎn)品質量的要求。
地址:山東臨朐縣冶源鎮(zhèn)西圈村
煤質活性炭試驗方法
GB/T 7702.1-1997 煤質顆粒活性炭試驗方法水分的測定
GB/T 7702.2-1997 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?粒度的測定
GB/T 7702.3-2008 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒◤姸鹊臏y定
GB/T 7702.4-1997 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?裝填密度的測定
GB/T 7702.5-1997 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?水容量的測定
GB/T 7702.6-2008 煤質顆粒活性炭試驗方法亞甲藍吸附值的測定
GB/T 7702.7-2008 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?碘吸附值的測定
GB/T 7702.8-2008 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?苯酚吸附值的測定
GB/T 7702.9-2008 山東臨朐縣海源活性炭廠
GB/T 7702.10-2008 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒ū秸魵饴纫彝檎魵夥?
護時間的測定
GB/T 7702.13-1997 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒ㄋ穆然嘉铰实?
測定
GB/T 7702.14-2008 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒蛉萘康臏y定
GB/T 7702.15-2008 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒ɑ曳值臏y定
GB/T 7702.16-1997 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?pH值的測定
GB/T 7702.17-1997 煤質顆粒活性炭試驗方法 去 漂浮率的測定
GB/T 7702.18-2008 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒ń固敲撋实臏y定
GB/T 7702.19-2008 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒ㄋ穆然济摳铰实臏y定
GB/T 7702.20-2008 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒兹莘e和比表面積的測定