来源:临朐海源活性炭厂 时间:2025-03-20 21:20:33 [举报]
临朐海源活性炭厂建厂多年以来,一直秉承产品质量为主,客户信赖为本,诚信,互利互惠的原则,积累了全国各地固定客户。
活性炭素发达的比表面积则源自中孔、大孔孔容的增加,形成的大孔、中孔和微孔的相互连接贯通。
由于物理法工艺流程相对简单,产生的废气以,co2和水蒸气为主,对环境污染较小,而且终得到的活性炭素产品比表面积高、孔隙结构发达、应用范围广,因此世界,因此世界范围内的活性炭生产厂家中70%以上都采用物理法生产活性炭。炭活化过程中产生大量的余热,可满足原料烘干、余热锅炉制高温蒸汽、产品的洗涤烘干等所需热能。 可满足原料烘干、余热锅炉制高温蒸汽、产品的洗涤烘干等所需热能。--化学活化法-化学一体化制备技术-化学一体化制备技术-化学活化法顾名思义就是结合应用物理活化和化学活化的方法,即炭先经化学法处理,co2)活化。国外H3PO4和二氧化碳3700m2/g的活性炭,85℃下先用h3po4浸泡木质原料,经450℃炭化4Hco2 co2 co2联合,利用物理法的炭化尾气为化学法生产供热,实现生产过程无燃煤消耗,同时得到物理法活性炭和化学法活性炭。[2]微波化学活化由于在活性炭制备过程中,传统的炉膛加热存在耗工、耗时且物料受热不均的缺点,因此微波的引入可以实现物料内部均匀加热,同时可方便地快速启动和停止,耗时比传统工艺短得多。因此,微波化学活化可以显着缩短生产时间,从而大地提高生产效率,亦可降低环境污染。通常的法、法和活化法均可采用微波加热,而且研究表明微波加热法亦可得到的活性炭,尤其适用于koh,主要原因是设备投资大,能耗高。,能耗高。金属类催化剂在含碳原料表面可形成活性点,降低炭与水或二氧化碳,从而降低活化温度,提高反应速率,形成发达的孔隙,同时的应用及优势:1 活性炭素应用于工农业生产的各个方面,如石化行业的无碱脱臭(精制脱硫醇)((如石化行业的无碱脱臭(精制脱硫醇)、催化剂载体(钯、铂、铑等)、催化剂载体(钯、铂、铑等) 、水净化及污水处理; 2活性炭素应用于电力行业的电厂水质处理及保护;3 活性炭素应用于化工行业的化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精制; 4 、食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的、脱色; 5 、椰壳活性炭应用于黄金行业的黄金提取、尾液回收; 6 活性炭素应用于环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化;7 、椰壳活性炭应用于相关行业的滤嘴、木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制,各种浸渍剂液的制备等。,各种浸渍剂液的制备等。金属类催化剂在含碳原料表面可形成活性点,降低炭与水或,co2的反应活化能,从而降低活化温度,提高反应速率,形成发达的孔隙,同时,金属颗粒移动时也会产生孔道。催化剂在制备活性炭时可以降低活化。68新标活性炭的应用及优势:1 、活性炭素应用于工农业生产的各个方面,如石化行业的无碱脱臭(精制脱硫醇) (催化剂载体(钯、铂、铑等)、水净化及污水处理;2 、活性炭素应用于电力行业的电厂水质处理及保护;3 、活性炭素应用于化工行业的化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精制; 4 、食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的、脱色; 5 、椰壳活性炭应用于黄金行业的黄金提取、尾液回收; 6 、活性炭素应用于环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化;7 、活性炭素应用于相关行业的滤嘴、木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制,各种浸渍剂液的制备等。金属类催化剂在含碳原料表面可形成活性点,降低炭与水或,co2的反应活化能,从而降低活化温度,提高反应速率,形成发达的孔隙,同时,金属颗粒移动时也会产生孔道。催化剂在制备活性炭时可以降低活化。
活性炭素分类:中国标准将活性炭素按照两部分进行分类:一部分按制造使用的主要原材料,另一部分按制造使用的原材料及对应的产品形状组合分类。煤质活性炭、木质活性炭、合成材料活性炭和其他类活性炭。按制造使用主要原材料及对应的产品形状组合分类分为16种类型。其中,煤质活性炭分为:柱状煤质颗粒活性炭、 柱状煤质颗粒活性炭、颗粒活性炭、糠醛颗粒活性炭、球形煤质颗粒活性炭。木质颗粒活性炭分为:柱状木质颗粒活性炭、破碎状木质颗粒活性炭、粉状木质颗粒活性炭、球形木质颗粒活性炭。合成材料活性炭分为:柱状合成材料((((颗粒活性炭、破碎状合成材料颗粒活性炭、粉状合成材料颗粒活性炭、成形活性炭、球形合成材料颗粒活性炭、活性炭素,指除上述三种类型活性炭外,由其他原材料(如、石油焦等),制备的活性炭,这类活性炭,在产品形状分类中,暂列了沥青基微球活性炭素。详细分类见下表活性炭按材料和形状命名。命名的方法则依据命名原则规定的内容进行,有三层内容:层表示活性炭制造主要原材料,用主要原材料英文单词的字母大写表示;第二层表示活性炭的形状,用形状英文,用形状英文单词的字母大写表示;第三层为活性碳的名称,由汉字组成。,若名称字母重复,则在英文单词字母后缀一个小写,则在英文单词字母后缀一个小写英文字母,该字母来源于材料名称的英文单词(辅音),。制造原材料分类符号中,由于类属于木质活性炭的加工原材料种类较多,而木质原材料制造后的活性炭性能有一定的区别,因此将木质活性炭的制造的原材料细分为四类:木屑类活性炭、果壳类活性炭、椰壳类活性炭、生物质类活性炭。
临朐县海源活性炭长,是一家从事活性素炭20年的生产厂家,产品20多个型号,覆盖不同领域的活性炭使用环境,产品营销全国,质量稳定如一位于冶源镇西圈村,
实验结果表明在微波功率,实验结果表明在微波功率700W、载气流量 0.3升/分钟条件下,对8G的饱和活性炭进行3mn的再生处理后So:产品气浓度可达90%以以的脱色精制及发酵液脱色活性炭的再生方法,但由于再生过程中将产生大量废水,同时增加中和、生物处理等废水处理装置,因此这种方法的实施在对排水水质要求严格的地区有一定的困难;在高温热再生法中,由于吸附在活性炭上的有机物质被加热分解,若直接排放将造成空气污染,但如果通过使用二次燃烧室等必要的对策,则能够成为环保性能的装置。则能够成为环保性能的装置。法再生一般都在原炭柱内进行,不需再生设备,本节中对工业上广泛使用的热再生装置进行叙述。20世纪70年代中期,对活性炭素热再生装置的技术开发取得了突破性进展,对活性炭热再生装置的技术开发取得了突破性进展,多种再生炉在各个领域中得到了广泛应用。目前国内外使用较多的再生炉型有回转炉、多层炉、移动层炉、流态化炉等,其中回转炉与多层炉适用于大规模再生处理,其设备结构、工艺控制都与颗粒活性炭素制造工艺中的活化炉相似,而流态化炉再生设备是近年来出现的,而流态化炉再生设备是近年来出现的,因此进行活性炭素再生的企业为了承担不同种类活性炭的再生作业,大多采用回转设备炉进行再生。回转炉炉腺有一段式和两段式两种形式,加热方式则有内热式、外热式和内外兼热式三种。其中内热式虽然可制造大型设备,一次性处理量大,但其结构不密封,而且难以控制高温烟道气流量、温度等参数,使得活性炭的燃烧损失非常大:外热式回转炉由于是从炉体外侧加热,为了将热量传递给活性炭,炉体只能采用耐热金属板制成,因此制造大型设备工艺较为困难,但是小型外热式回转炉完全可以满足日生产量为300公斤这样小规模生产的需要。这样小规模生产的需要。既可用作再生炉亦可用作活化炉,对物料适应性强,设备故障低,连续进出料的特点使其处理量大。,连续进出料的特点使其处理量大。外热式回转炉由于是从炉体外侧加热,为了将热量传递给活性炭,炉体只能采用耐热金属板制成,因此制造大型设备工艺较为困难,但是小型外热式回转炉完全可以满足日生产量为300公斤这样小规模生产的需要。这样小规模生产的需要。可用作再生炉亦可用作活化炉,对物料适应性强,设备故障低,连续进出料的特点使其处理量大。,连续进出料的特点使其处理量大。外热式回转炉由于是从炉体外侧加热,为了将热量传递给活性炭,炉体只能采用耐热金属板制成,因此制造大型设备工艺较为困难,但是小型外热式回转炉完全可以满足日生产量为300公斤这样小规模生产的需要。这样小规模生产的需要。可用作再生炉亦可用作活化炉,对物料适应性强,设备故障低,连续进出料的特点使其处理量大,连续进出料的特点使其处理量大。
活性炭素的孔隙结构
①孔隙结构的形态。活性炭素的孔隙是在活化过程中,基本微晶之间清除了各种含碳化合物和无序碳(有时也从基本微晶的石墨层中除去部分碳)之后产生的孔隙,孔隙的大小、形状和分布等因制备活性炭的原料、炭化及活化的过程和方法等不同而有所差异,不同的孔隙结构能够发挥出相应的功能。1960年杜比宁把活性炭的孔分为大孔(孔径大于50nm)、中孔(或称过渡孔,孔径2~ 微孔 50nm)和微孔(孔径小于2nm)三类,这个方案已被国际纯粹与应用化学联合会所接受。在活性炭素中这三类大小不同的孔隙是互通的大孔状结构。
①孔隙结构的形态。活性炭素的孔隙是在活化过程中,基本微晶之间清除了各种含碳化合物和无序碳(有时也从基本微晶的石墨层中除去部分碳)之后产生的孔隙,孔隙的大小、形状和分布等因制备活性炭的原料、炭化及活化的过程和方法等不同而有所差异,不同的孔隙结构能够发挥出相应的功能。
活性炭素的孔道结构 通过高分辨透射电子显微镜研究表明,活性炭素中的微孔是活性炭微晶结构中弯曲和变形的芳环层或带之间的具有分子尺寸大小的间隙。孔隙的形状是形态各异的,使用不同的研究方法发现:有些是一端封闭的毛细管孔或两端敞开的毛细管孔,有些孔隙具有缩小的入口(瓶状孔),还有一些是两平面之间或多或少比较规则的狭缝状孔、V形孔等。
杜比宁分类中大孔的内表面能发生多层吸附,但在活性炭中,由于它的比例很小,所以大部分作为通路供吸附质分子进入吸附部位,但它可以决定吸附速率,因此在实际应用中也是很重要的。过渡孔在很多情况下和大孔相同,也是作为吸附质的通路从而支配吸附速率,但是过渡孔的作用却不是单纯的,它还可以作为不能进入微孔的大分子的吸附部位。活性炭的吸附作用大部分是通
活性炭素比表面积吸附现象发生在固体的表面,物体吸附能力的强弱很大程度上取决于比表面积的大小。有很多分析方法可以用来测定比表面积,其中常用的是BET法。此外还有流通法、液相吸附法、润湿热法。除此之外,通过置射线小角散射也能测定比表面积,但是BET法还是在测定活性炭比表面积方法中常用的。应用此法测定的活性炭的比表面积一般为1000m2/g。
活性炭素的分类
根据制造方法、外观形状、用途功能以及孔经大小的不同,可以将活性炭分为不同种类。从形态来看,可以分为颗粒活性炭和粉状活性炭,而颗粒活性酸叉可分为无定形和定形两大类;依据原料的不同,可以将活性炭分为焦木质、石油、煤质和树脂活性炭;根据使用功能的不同又可以分为液体吸附、催化性能、气体吸附活性炭;从制造方法来划分,又分为物理法、化学法和物理化学生活性炭。
中的微孔是活性炭微晶结构中弯曲和变形的芳环层或带之间的具有分子尺寸大小的间隙。孔隙的形状是形态各异的,使用不同的研究方法发现:有些是一端封闭的毛细管孔或两端敞开的毛细管孔,有些孔隙具有缩小的入口(瓶状孔),还有一些是两平面之间或多或少比较规则的狭缝状孔、V形孔等。
活性炭素比表面积吸附现象发生在固体的表面,物体吸附能力的强弱很大程度上取决于比表面积的大小。有很多分析方法可以用来测定比表面积,其中常用的是BET法。此外还有流通法、液相吸附法、润湿热法。除此之外,通过置射线小角散射也能测定比表面积,但是BET法还是在测定活性炭比表面积方法中常用的。应用此法测定的活性炭的比表面积一般为1000m2/g。
活性炭的分类
根据制造方法、外观形状、用途功能以及孔经大小的不同,可以将活性炭分为不同种类。从形态来看,可以分为颗粒活性炭和粉状活性炭,而颗粒活性酸叉可分为无定形和定形两大类;依据原料的不同,可以将活性炭分为焦木质、石油、煤质和树脂活性炭;根据使用功能的不同又可以分为液体吸附、催化性能、气体吸附活性炭;从制造方法来划分,又分为物理法、化学法和物理化学生活性炭。
的孔隙结构。
活性炭比表面积吸附现象发生在固体的表面,物体吸附能力的强弱很大程度上取决于比表面积的大小。有很多分析方法可以用来测定比表面积,其中常用的是BET法。此外还有流通法、液相吸附法、润湿热法。除此之外,通过置射线小角散射也能测定比表面积,但是BET法还是在测定活性炭比表面积方法中常用的。应用此法测定的活性炭的比表面积一般为1000m2/g。
活性炭的分类
根据制造方法、外观形状、用途功能以及孔经大小的不同,可以将活性炭分为不同种类。从形态来看,可以分为颗粒活性炭和粉状活性炭,而颗粒活性酸叉可分为无定形和定形两大类;依据原料的不同,可以将活性炭分为焦木质、石油、煤质和树脂活性炭;根据使用功能的不同又可以分为液体吸附、催化性能、气体吸附活性炭;从制造方法来划分,又分为物理法、化学法和物理化学生活性炭。
问题:木制活性炭素
木制活性炭素是以木材为原料,经过一系列加工处理制成的具有吸附性能的炭材料。特点:1孔隙发达:具有丰富的微孔、中孔和大孔结构,提供了较大的比表面积恢复其吸附性能。:1。污水处理:用于去除水中的有机物、重金属离子、色度、异味等。2。空气净化:能吸附空气中的有害气体、异味和颗粒物,如甲醛、苯、,如甲醛、苯、 3。电子、冶金等行业中用于溶剂回收、气体分离等。 您是对木制活性炭素的某方面特点、用途还是生产过程感兴趣呢?或者是有相关的使用需求?
活性炭素吸附的主要特点
吸附剂:能有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。
吸附剂可按孔径大小、颗粒形状、化学成分、表面性等分类,如粗孔和细孔吸附剂,粉状、粒状、条状吸附剂,碳质和氧化物吸附剂,性和非性吸附剂等。
常用的吸附剂有以碳质为原料的各种活性炭素吸附剂和金属、非金属氧化物类吸附剂。
活性炭与其它吸附剂如硅胶、活性白土、沸石以及各种树脂类吸附剂相比较时,具有许多特点。
(一)、属于非性吸附
是疏水性的非性吸附剂,能选择性地吸附非性物质,而对不饱和的含碳化合物,如含双键或三键的化合物,选择性吸附的能力小。
硅胶、矾土类吸附剂是性吸附剂,对性分于的选择性吸附能力大,即对不饱和的含碳化合物的吸附力大。例如,以活性炭和硅胶作为色谱柱,分离溶于石油醚溶液中的酸、硬脂酸和软脂酸的混合物时,吸附的次序两者恰好相反。
杜宾宁认为,在活性炭的吸附中,由于活性炭的非性的性质,只有范德华力中的弥散力的作用引起物理吸附。这种弥散力的产生是由于在任何分子之间负电荷在电子云不同点上发生偶然的瞬时集聚而引起的。这特点使活性炭较适合于对有机化合物的吸附,特别是芳香族化合物。因此,活性炭吸附有如下规律:
1、对芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附,如对苯的吸附优于对环己烷的吸附;
2、对带有支链的烃类吸附,总是优于对直链烃类的吸附;
3、对有机物中含有和不含有无机基团的吸附不一样,凡含有无机基团的总是低于不含有无机基团的化合物。如对吡啶的吸附总是低于对苯的吸附;
4、对分子量大的和沸点高的化合物的吸附总是分子量小的和沸点低的化合物。
(二)、比表面积大
活性炭的比表面积,而平均孔径小,说明活性炭主要是微孔。活性炭的比表面积不同,吸附性能也不同,一般比表面积大的,吸附能力也大,但是,比表面积相同的活性炭,吸附能力也可能有很大差别,这是由于活性炭的孔隙形状和孔径分布、表面化学性质和灰分含量不同等原因所放。
(三)、有较发达的孔隙结构
活性炭具有发达的孔隙结构,除活性炭分子筛以外,孔径分布范围较广,因此,能吸附分子大小不同的各种物质,但选择性的吸附分离效果较差。吸附质分子的大小与活性炭孔隙大小相对应时有利于吸附。有人认为,当活性炭的孔隙半径比吸附质分子的半径大3-4倍时,有利于吸附。液体分子一般比气体分子大,一般过渡孔较发达的活性炭有利于液相吸附,例如,糖用炭适用于除去糖液个的大分子杂质;微孔发达的活性炭适用于气相吸附,对于低浓度的和低沸点的气体和蒸汽的吸附能力也是很大的。
孔径大小相近,比表面积相同的两种活性炭,对分子虽相同的化合物进行吸附时,吸附能力往往不同,这可能与活性炭的孔隙形状、表面性质和活性炭与吸附质的亲合力有关。
(四)、活性炭素的表面特性
由于活化条件不同,活件炭的表面性质也有所不同。例如,在高温下用水蒸汽活化制得的颗粒活性炭,表面多合碱性氧化物,而用氯化锌法制得的活性炭,表面多合酸性氧化物。由于表面氧化物的性质不同,吸附性质也有差别。
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