臨朐海源活性炭廠,產品有:各種型號用途活性炭素,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。
地址:山東臨朐縣冶源鎮(zhèn)西圈村
活性炭素在回轉爐內的滯留時間可以通過回轉速度來調節(jié)。對于外熱式回轉爐而言,由于耐熱金屬的原因,溫度的調節(jié)范圍比較窄。對于內熱式回轉爐,由于受爐內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,關于活性炭素性能的恢復狀況問題要根據回轉爐的實際情況,用改變加料量等方法進行調節(jié)。 為了防止再生尾氣的二次污染,對尾氣進行一定的處理。山東臨朐縣海源活性炭雖然原則上要根據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。 在我國,為使活性炭素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。具體工如下:經調溫調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 性炭的用,該法脫硫效率達70%(脫硫)。迄今為止,國內外關于活性炭脫硫的研究并不少,山東臨朐縣海源活性炭廠認為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,濱州活性碳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,活性炭價的 二者格便宜;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:活性炭素法煙氣脫硫技術具有非常好的發(fā)展前景。
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,經不斷發(fā)展,現已成為一家綜合性濾料廠家,產品有:各種型號用途活性炭素,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20年的生產廠家,產品20多個型號,覆蓋不同領域的活性炭使用環(huán)境,產品營銷全國,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品質量的要求。
污水廢氣活性炭素超臨界流體再生法
在亞臨界或是超臨界溶劑中卻具有根強的溶解力。并且當溶劑在超臨界狀態(tài)下時,壓力的微小改變可造成溶解度數量級的改變)。利用這種性質,可將超臨界流體作為萃取劑,通過調節(jié)操作壓力來實現溶質的分離,即超臨界流體萃取技術(SFE),將超臨界流體萃取技術用于濡性炭的再生是利用SCF作為溶劑將吸附在活性炭上的有機污染物溶解于 SCF之中,根據流體性質對于溫度和壓力的依賴,將有機物與SCF有效分離、達到再生的目的。這是20世紀70年代末開始發(fā)展的一項新技術,再生過程可同歇操作也可連續(xù)操作。
通過理論分析與實驗結果,已證明SCF再生方法在以下幾個方面優(yōu)于傳統(tǒng)的活性炭素再生方法(①再生溫度較低:②不改變吸附質的化學性質和活性炭的原有結構,既便于回收吸附質又可使活性炭無損耗:③可連續(xù)化操作:④SCF再生設備占地面積小、操作周期短,并且可以大大節(jié)約能源,但是同樣存在以下問題:①可采用SCF再生的有機物種類十分有限,限制了該技術的廣泛應用;②由于超臨界流體于CO2,使得活性炭再生過程受到限制:③SCF再生理論研究方面,包括熱力學和動力學等尚缺乏必要的數據、有待進一步深入研究;④SCF再生于實驗研究,中試和工業(yè)規(guī)模研究亟待進行,以推進該技術實際應用的進程。
活性炭素吸附的主要特點
吸附劑:能有效地從氣體或液體中吸附其中某些成分的固體物質。
吸附劑可按孔徑大小、顆粒形狀、化學成分、表面性等分類,如粗孔和細孔吸附劑,粉狀、粒狀、條狀吸附劑,碳質和氧化物吸附劑,性和非性吸附劑等。
常用的吸附劑有以碳質為原料的各種活性炭素吸附劑和金屬、非金屬氧化物類吸附劑。
活性炭與其它吸附劑如硅膠、活性白土、沸石以及各種樹脂類吸附劑相比較時,具有許多特點。
(一)、屬于非性吸附
是疏水性的非性吸附劑,能選擇性地吸附非性物質,而對不飽和的含碳化合物,如含雙鍵或三鍵的化合物,選擇性吸附的能力小。
硅膠、礬土類吸附劑是性吸附劑,對性分于的選擇性吸附能力大,即對不飽和的含碳化合物的吸附力大。例如,以活性炭和硅膠作為色譜柱,分離溶于石油醚溶液中的酸、硬脂酸和軟脂酸的混合物時,吸附的次序兩者恰好相反。
杜賓寧認為,在活性炭的吸附中,由于活性炭的非性的性質,只有范德華力中的彌散力的作用引起物理吸附。這種彌散力的產生是由于在任何分子之間負電荷在電子云不同點上發(fā)生偶然的瞬時集聚而引起的。這特點使活性炭較適合于對有機化合物的吸附,特別是芳香族化合物。因此,活性炭吸附有如下規(guī)律:
1、對芳香族化合物的吸附優(yōu)于對非芳香族化合物的吸附,如對苯的吸附優(yōu)于對環(huán)己烷的吸附;
2、對帶有支鏈的烴類吸附,總是優(yōu)于對直鏈烴類的吸附;
3、對有機物中含有和不含有無機基團的吸附不一樣,凡含有無機基團的總是低于不含有無機基團的化合物。如對吡啶的吸附總是低于對苯的吸附;
4、對分子量大的和沸點高的化合物的吸附總是分子量小的和沸點低的化合物。
(二)、比表面積大
活性炭的比表面積,而平均孔徑小,說明活性炭主要是微孔?;钚蕴康谋缺砻娣e不同,吸附性能也不同,一般比表面積大的,吸附能力也大,但是,比表面積相同的活性炭,吸附能力也可能有很大差別,這是由于活性炭的孔隙形狀和孔徑分布、表面化學性質和灰分含量不同等原因所放。
(三)、有較發(fā)達的孔隙結構
活性炭具有發(fā)達的孔隙結構,除活性炭分子篩以外,孔徑分布范圍較廣,因此,能吸附分子大小不同的各種物質,但選擇性的吸附分離效果較差。吸附質分子的大小與活性炭孔隙大小相對應時有利于吸附。有人認為,當活性炭的孔隙半徑比吸附質分子的半徑大3-4倍時,有利于吸附。液體分子一般比氣體分子大,一般過渡孔較發(fā)達的活性炭有利于液相吸附,例如,糖用炭適用于除去糖液個的大分子雜質;微孔發(fā)達的活性炭適用于氣相吸附,對于低濃度的和低沸點的氣體和蒸汽的吸附能力也是很大的。
孔徑大小相近,比表面積相同的兩種活性炭,對分子雖相同的化合物進行吸附時,吸附能力往往不同,這可能與活性炭的孔隙形狀、表面性質和活性炭與吸附質的親合力有關。
(四)、活性炭素的表面特性
由于活化條件不同,活件炭的表面性質也有所不同。例如,在高溫下用水蒸汽活化制得的顆?;钚蕴?,表面多合堿性氧化物,而用氯化鋅法制得的活性炭,表面多合酸性氧化物。由于表面氧化物的性質不同,吸附性質也有差別。
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