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防城港粉狀活性炭廠家
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產品描述

制作方法

本方法用水煤漿制造活性炭的方法,本發明是這樣實現的:用煤制作水煤漿的過程中加入木質素,然后再進行酸預處理、干燥成型、炭化、活化、回收活化劑、漂洗、干燥、粉磨得到活性炭;與現有技術相比,由于本發明對煤的品質沒有要求,可利用我國豐富的煤炭資源作原料,從而擴大了生產活性炭原料的來源,并由此降低活性炭的生產成本,加入木質素可以提高煤基活性炭的吸附性能,制得碘值可達1500mg/g以上的粉末活性炭。

  吸附技術的應用粉末活性炭的吸附技能作為自來水廠改善水質的有用辦法,運轉方法靈敏,費用低價,結果分明。經過綜合研討效果,對粉末活性炭吸附技能在水廠使用中應重點處理的問題進行了討論。
粉末活性炭使用的首要特點是設備投資省,價錢廉價,吸附速度快,對短期及突發性水質污染順應才能強。

  制約技能使用的瓶頸

  依據我們的研討標明:自來水廠中使用粉末活性炭吸附技能,是一項十分有前景的技能。然則,因為未能很好地處理該技能在使用方面存在的局限性,難以發揚粉末活性炭技能的優勢,招致技能使用不克不及到達實踐結果。在自來水廠中的使用必需處理理論根據和使用兩大類問題。

  理論上應處理的問題

  (1)依據水廠原水的水質情況,是有機物分子量的散布情況,確定投末活性炭的炭種。

  (2)依據水廠的實踐水質狀況,確定合理、經濟的投加量。

  (3)依據水廠現有的出產工藝,確定適宜、合理的投加點及投加方法,以處理粉末活性炭與混凝劑吸附競爭的矛盾,進步粉末活性炭運用效率。

  在一樣前提下,分歧的粉末活性炭炭種對有機物吸附處置的才能相差較大(去除率相差16%)。相同,依據水廠制水工藝的特點,分歧投加點的影響也較大,這首要是因為原水的特征以及混凝與吸附競爭的后果,而投加量確實定在工程使用中應依據目的希冀值(出廠水CODMn)以及運轉本錢來綜合思索。
防城港粉狀活性炭廠家
.粉狀活性炭品種指標:


 GB/T1380.4-1999 
物理法 
 
亞甲基蘭,m1/0.1g≥ 11 
焦糖脫色率,%≥ 
 
水分≤ 10 
PH值 5-7 
灰分含量,%≤ 3 
酸溶物含量,%≤ 0.8 
鐵含量,%≤ 0.02 
氯化物含量,%≤ 0.1 
化學法外觀:為黑色粉末,無臭,無味,在一般溶媒中均不溶解。 

  性能:以木屑和果殼為原料,氯化鋅、磷酸為活化劑,經碳化、活化精制而成,成品吸附能力優異,雜質含量。

  用途:適用于葡萄糖蔗糖、麥芽糖等糖類的脫色相精制,以及檸檬酸、胱胺酸、油脂、化工產品中大分子色素的去除、提純和精制。

  化學法粉狀活性炭品種指標:

項目 GB/T1380.3-1999 
化學法 
 
亞甲基蘭,m1/0.1g≥ 
 
焦糖脫色率,%≥ 100 
水分≤ 10 
PH值 3-8 
灰分含量,%≤ 3 
酸溶物含量,%≤ 1 
鐵含量,%≤ 0.05 
氯化物含量,%≤ 0.2
防城港粉狀活性炭廠家
粉狀活性炭以木屑為原料,經生產工藝精制而成,有物理法、化學法兩種。經水蒸氣活化后,


粉狀活性炭精制處理,粉碎而成。關于粉狀活性炭工藝流程如下: 
  1、木屑的篩選和干燥

  2、配料和浸漬

  3、裝盤進爐活化

  4、回收、漂洗

  5、離心脫水、干燥和粉磨

  6、進入包裝流程、倉庫存儲

應用領域

廣泛應用于制工業、精細化工、如原料脫色、 化工原料脫色、提純、精制。 亦可用于 精細化工制品的脫色、除雜、去異味

 化學法粉狀活性炭品種指標:

項目 GB/T1380.3-1999 
化學法 
 
亞甲基蘭,m1/0.1g≥ 
 
焦糖脫色率,%≥ 100 
水分≤ 10 
PH值 3-8 
灰分含量,%≤ 3 
酸溶物含量,%≤ 1 
鐵含量,%≤ 0.05 
氯化物含量,%≤ 0.2
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.粉末活性炭投加作為一種應急性的辦法,在一些水廠曾經獲得了測驗,但對該技能的使用成效褒貶紛歧。我們的研討標明:針對水廠各別的實踐狀況,必需很好地探究處理上述三個問題的適宜方法;是針對分歧的處置工藝流程,選擇合理的投加點和投加方法是至關主要的。因而在該技能的使用方面,必需惹起足夠的注重,才干經濟、有用地發揚粉末活性炭除污染的效果。

  工程使用中應處理的問題

  (1)使用中粉塵飛揚的污染問題。在自來水廠使用中,因為粉末活性炭在諸多環節如裝卸、拆包、配制、投加進程中勞動強度大、輕易惹起粉塵飛揚,形成任務情況惡劣,操作人員沖突心情較強,也成為制約粉末活性炭技能使用的一個要害的、本質性的問題。

  依據材料報道,有些自來水廠采用負壓配制投加方法進行粉末活性炭投加。該方法曾經根本處理了粉塵污染的問題,但仍難以防止粉末活性炭(20 kg/袋)在搬運、拆包進程中形成的粉塵飛揚以及勞動強度大的問題,是處置才能大于10萬m3/d的自來水廠,每小時的粉末活性炭用量普通在60 kg左右(以投加量15 mg/L核算)。

  (2)使用中準確制備和定量投末活性炭的問題。為不變粉末活性炭吸附除污染的結果,應在必然局限內盡量包管投加計量的,這不只關系四處理結果,也與制水本錢親密相關。依據適宜的參數建造的整個粉末活性炭儲存、配制、投加設備或系統必需能很好地避免在各個環節形成的不不變要素,如在保送投加進程中的梗塞問題,會形成流量不不變,然后影響除污染的結果。

  (3)設備或系統的主動化節制。為進一步降低粉末活性炭投加設備的操作強度,若何完成主動化操作、與水廠原有主動化節制系統相配以及若何依據水質轉變狀況主動追蹤調整,以知足不變出水水質的目標,這也是制約該技能使用的要害要素。

  (4)投資、本錢節制。粉末活性炭技能的使用為要害的問題是投資以及本錢的節制,為滿足新的《生活飲用水衛生標準》(首要是CODMn<3 mg/L,非凡狀況下不追趕5 mg/L),大大都水司均面對技能革新的問題。對大大都水司而言,水質污染普通是連續性或突發性的,慣例工藝在大大都工夫是可以知足新的標準要求的,因而粉末活性炭技能是一項適用性十分強的技能,其投資相對較省,本錢較低、投用靈敏。

  例如,處置才能為10萬m3/d的自來水廠,設備的投資在120萬元左右,1 m3水投資在1 2元左右,較之生物處置辦法投資(1 m3水投資100元左右)以及臭氧生物活性炭工藝投資(1 m3 水投資250元左右)具有很大的優勢;還添加的處置本錢約為0.02元/m3(以每年均勻污染期運用粉末活性炭投加設備90 d,均勻投加量為15 mg/L核算)。

  結論

  根據我們長時間的理論研究以及工程實踐表明粉末活性炭投加作為一項應急性的水質改善手段,只要正確解決技術使用上的炭種選擇、投加點、投加方式等問題,司以較好地提高水廠的出水水質,特別是對有機物色度等水質指標的改善;同時該技術以及取得了工程實踐的檢驗,解決了使用工程中的粉塵污染、投加以及降低勞動強度實現白動化控制等諸多問題,并且該技術的使用投資少,效果明顯運行成本低廉。
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