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吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。吸附能力的大小是用吸附量来衡量的,吸附速度是指单位时间内单位重量的吸附剂所吸附的量。在水处理中,吸附速度决定了吸附剂与污水的接触时间。工艺特点1、可同时净化各种气体。 2、可实现较高的净化效率,并可根据用户需求进行设计。 3、使用维护较其简单方便。 4、对环境条件无特殊要求,冬季*做防冻处理5、使用安全。 6、**次污染。 SDG活性炭的外观是黑色颗粒。具有孔隙率大,比表面积大,吸附力强,机械强度高,易于反复再生,成本低的特点。 DG活性炭广泛应用于有毒气体净化,废气处理,工业和生活用水净化处理,溶剂回收等领域活性炭的吸附容量与活性炭的孔径和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔扩散速度越快,活性炭的吸附能力越强。废水的pH值和温度对活性炭的吸附也有一定的影响。活性炭一般在酸性条件下比在碱性条件下具有更高的吸附容量,且吸附反应通常是放热的,因此低温有利于吸附反应。任何活性炭都不是**的。假如用药来比方装饰污染管理产品,那么活性炭更像中药而甲醛铲除剂更像西药,一个重视调度但收效较慢,一个还不错但不能除根。两种产品合作运用才是的搭配天龙八部,正像近现在医学界推重的中西医结合。果壳活性炭优点:具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、机械强度高、床层阻力小、化学稳定性能好、易再生、经久耐用等。佰科牌果壳活性炭具有各种规格的颗粒度。果壳活性炭缺点:(1)果壳活性炭在水处理使用中吸附了许多的**物,这些**物时间长了会成为等微生物的养分,会在果壳活性炭的微孔中很快繁殖,有可能会导致出水中菌落总数**标。(2)水处理中的果壳活性炭在微生物催化作用下,把水中氨氮转化为亚盐氮,常呈现水处理出水中的亚盐比进水高出很多。亚盐自身不是致物质,但它与水中胺类物质反应会生成亚硝胺,是强致物质。木质粉状活性炭的特点 活性炭的主要成分是碳,含碳量约90%,通常是用各种植物碎料(木屑、椰壳及蔗渣等)或适当的煤或木炭为原料,经过特殊的加工处理制成。活性炭的内部有很多较微细的孔隙。孔隙的直径很小,故总表面积很大,有很强的吸附能力。因原料和制造方法的不同,活性炭的品种相当多,分别适用于不同的用途。木质粉状活性炭的微孔可以吸附低分子量的气体和溶液中的小分子,但分子量较高的分子不能进入微孔内;中孔提供进入微孔的通道,本身又能吸附分子量较高的物质;大孔则兼有提供通道和吸附的作用。如果用活性炭吸附小分子物质,例如某些气体(毒气)和低分子量的**物,可以使用微孔较多的产品;但如果要吸附较大的分子,则要选用有较多中孔的产品。活性炭的孔隙的状况,决定于所用的生产原料及其成分、制造方法和条件等。果壳活性炭用于水净化及污水处理,微过滤是一种精密过滤技术。它的孔径范围一般为0.05~I0//m,介于常规过滤和超滤之间,是属于以压力为驱动力达到分脔和浓缩的目的,无相态的变化和界面质量的转移,与常规过滤有所区别。常规过滤一般分深层过滤和筛网状过滤。它所用的介质,如纸、、玻璃纤维、陶瓷、布、毡等,都是一些孔形较不憋齐的多孔体,孔径分布菹围较广,无法标明它的孔径大小,过滤时粒子是靠陷入介质内部曲折的通逍而被阻留.阻留率B6压力的増加而下降,介质厚,对颗粒的容纳撒大,用于一般澄淸过滤。微过滤所用的过滤介质具有类似筛网状的结构,是由**或合成高分子材料所形成的。果壳活性炭具有形态较整齐的多孔结构。孔径分布较均一。物理-化学活化法物理-化学一体化制备技术物理-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,随后再进一步用物理法(水蒸气或 CO2)活化。国外研究人员通过H3PO4和CO2联合活化法制得了比表面积高达3700m2/g 的**级活性炭,具体步骤是在85℃下先用H3PO4浸泡木质原料,经450℃炭化4h后再用CO2活化。将物理法和化学法联合,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。