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煤基球形活性炭是70年代后由日本前苏联中国等 开发的新产品。其制造设备和工艺较简单,原煤经破碎、磨细后,为提高活性炭的强度和造球速度,要加入一定的粘结剂和水,然后采用圆盘式造球机滚动成型,煤基球形活性炭不用煤焦油而且造粒过程中的废料可反复利用,减少了对人体的危害和对环境的污染,以煤为原料制备球形活性炭成本较低,但是存在灰份含量高,机械强度差、球形度低、吸附性能较差等缺点限制了它进一步的应用。
提取黄金用活性炭,采用东南亚优质椰壳为原料,并经炭化、高温活化以及预处理,精制加工而成。产品具有孔隙结构发达,比表面积大,耐磨强度高,吸附速度快,吸附容量大,易于解吸,可反复再生使用等显著特点,广泛应用于炭浆法和堆浸法提取黄金工艺中。该黄金用活性炭采用了特殊工艺,对活性炭颗粒进行了高强度整形,几乎全部去除了颗粒中针形、尖状、棱角状等易磨部分。颗粒形状饱满、均匀,大大提高了产品的耐磨强度,进厂后无需进行预磨,水冲洗后便可直接使用。
LC型游离氯去除专用活性炭,净水专用LC型活性炭,经特殊工艺生产的一种复合型活性炭、颗粒不定型,一般颗粒在12-40目之间,也可根据用户要求破碎成型。LC型游离氯去除专用活性炭对游离氯的去除率达99-,RJ型溶剂回收专用活性炭,RJ型溶剂专用活性炭,它是选用优质椰壳原料,经特殊工艺生产的一种柱状成型活性炭,粒度为6-8目(φ3mm),也可根据用户要求,做成破碎形状活性炭。该活性炭其主要特点:吸附速度快,脱附耗用蒸汽量少,质量指标完全能同国外产品相媲美,主要用于汽油、丙酮、甲醇、乙醇、甲苯等溶剂的回收。
选用优质原料,采用高温活化(转炉)制成的高性能物理法活性炭,用于制药业柠檬酸、糖类、焦化废水脱色。可以将色度从130倍处理到8倍以下, COD从300PPM处理到50PPM以内,而每吨处理费用在10元左右,该种活性炭为颗粒状,吸附饱和后可进行再生。吸附性能接近化学法粉炭。
载银活性炭是将银离子交换进活性炭的孔中,经过特殊固定的一种新技术净水产品。它利用活性炭强大的“范德华”力,吸附活性炭过滤器中大量的有机物并起到杀菌,且在活性炭内减少细菌的滋生,降低活性炭过滤器出水亚硝酸盐含量的增高。载银活性炭工艺中不加任何酸、碱,而载银后的活性炭内只有银离子,而不是氧化银,真正起到净化水的效果。
特种味精脱色专用活性炭,本品采用优质椰壳、杏壳、核桃壳等坚硬果壳为原料,经物理的方法精制而成。产品为黑色不定型颗粒状,具有比表面积大、孔隙结构发达、吸附能力强、脱色速度快、易再生等优点。ZH-05型维尼纶触媒载体活性炭。
ZH-05型维尼纶触媒载体活性炭,是选用优质椰壳炭为原料,采用先进设备,经炭化、活化、精选、破碎、筛分、酸洗、干燥等工艺精制而成。产品具有极其发达的微孔结构,比表面积大,吸附能力强,机械强度高,粒度分布均匀合理,产品质量稳定。
椰壳活性炭采用椰子壳为原料精制而成,外形为不定形颗粒,具有机械强度高,孔隙结构发达,比表面积大,吸附速度快,吸附容量高,易于再生,经久耐用等特点。主要用于食品、饮料、药用活性炭、酒类、空气净化活性炭和高纯饮用水的除臭、去除水中重金属、除氯及液体脱色。并可广泛用于化学工业的溶剂回收和气体分离等。
活性炭处理含铬废水。铬是电镀中用量较大的一种金属原料,在废水中六价铬随pH值的不同分别以不同的形式存在。活性炭有非常发达的微孔结构和较高的比表面积,具有极强的物理吸附能力,能有效地吸附废水中的Cr(Ⅵ)。活性炭的表面存在大量的含氧基团如羟基(-OH)、羧基(-COOH)等,它们都有静电吸附功能,对Cr(Ⅵ)产生化学吸附作用。完全可以用于处理电镀废水中的Cr(Ⅵ),吸附后的废水可达到 排放标准。试验表明:溶液中Cr(Ⅵ)质量浓度为50mg/L,pH=3,吸附时间1.5h时,活性炭的吸附性能和Cr(Ⅵ)的去除率均达到 效果。因此,利用活性炭处理含铬废水的过程是活性炭对溶液中Cr(Ⅵ)的物理吸附、化学吸附、化学还原等综合作用的结果。活性炭处理含铬废水,吸附性能稳定,处理效率高,操作费用低,有一定的社会效益和经济效益。
活性炭处理含氰废水。在工业生产中,金银的湿法提取、化学纤维的生产、炼焦、合成氨、电镀、煤气生产等行业均使用 或副产 ,因而在生产过程中必然要排放一定数量的含氰废水。活性炭用于净化废水已有相当长的历史,应用于处理含氰废水的文献报道也越来越多.但由于CN_、HCN在活性炭上的吸附容量小,一般为3mgCN/gAC~8mgCN/gAC因品种而异,在处理成本上不合算。
活性炭处理含汞废水。活性炭有吸附汞和含汞化合物的性能,但吸附能力有限,只适宜于处理含汞量低的废水。如果含汞的浓度较高,可以先用化学沉淀法处理,处理后含汞约1mg/L,高时可达2-3mg/L,然后再用活性炭做进一步的处理。活性炭处理含酚废水。含酚废水广泛来源于石油化工厂、树脂厂、焦化厂和炼油化工厂。经实验证明:活性炭对苯酚的吸附性能好,温度升高不利于吸附,使吸附容量减小;但升高温度达到吸附平衡的时间缩短。活性炭的用量和吸附时间存在 值,在酸性和中性条件下,去除率变化不大;强碱性条件下,苯酚去除率急剧下降,碱性越强,吸附效果越差。
活性炭处理含甲醇废水。活性炭可以吸附甲醇,但吸附能力不强,只适宜于处理含甲醇量低的废水。工程运行结果表明,可将混合液的COD从40mg/L降至12mg/L以下,对甲醇的去除率达到93.16%~,其出水水质可以满足回用到锅炉脱盐水系统进水的水质要求 。微过滤所用的过滤介质具有类似筛网状的结构,是由天然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。
污水处理,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、石棉、玻璃纤维、陶瓷、布、毡等,都是一些孔形极不憋齐的多孔体,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。
结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;内圈是雪花状塑料枝条,既能挂膜,又能有效切割气泡,提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到处理 ,用于污水、废水处理工程,配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备,是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。
特点
组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的,它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;内圈是雪花状塑料枝条,既能挂膜,又能有效切割气泡,提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到处理。
组合填料安装顺序,沉淀池底部组合填料 ,斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始安装组合填料,先完成底部的排泥管道系统的安装,确保排泥管道开孔契合设计要求、固定可靠,反省无误后,才允许进入下一道安装工序。依据斜管沉淀池填料支架安装施工图,先将组合填料支架安装到位,反省所有焊接结点可靠、支架强度足以接受填料重量,并在支架表面完成防腐处置。
完成组合填料烫接,按斜管填料的烫接办法将每一个斜管填料包装作为一个独自的烫接单元,一个单元完成烫接后为1m2,烫接完成后在场地上整齐堆放(保留少量的散片备用)。斜管填料池内组装,将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右停止组装。始终保持60°角不变,每一单元顺序组装时要适当压紧,组装到右侧时若尺寸不是正适宜,需要依据尺寸用散片斜管填料烫接后停止组装直至全部到位。
斜管填料上部固定,由于斜管填料比重为0.92略小于水,斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上φ10mm的圆钢停止加固(每个单元填料上部要求有两根圆钢通过),圆钢两端在沉淀池池壁上牢靠固定,安装圆钢后可以很好地避免斜管填料在初期使用时有能够发作的松动上显现象,圆钢采用环氧煤沥青防腐。
斜管沉淀池运行调试、反省进水是否平均,不得对沉淀池造成冲击,影响沉淀效果;调整出水堰槽上下及水平度至适宜,保持出水平均;经过以上施工工序,至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。正常投入使用后需要依据进水中悬浮物浓度状况确定排泥周期,注意及时排泥,确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人称心的出水水质。
用途,用于污水、废水处理工程,配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备,是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体 ,性能特点,具有散热性能高,阻力小,布水、布气性能好,易长膜,又有切割气泡作用。
弹性填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的,它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;内圈是雪花状塑料枝条,既能挂膜,又能有效切割气泡,提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到处理。
弹性填料见下图。弹性填料筛选用聚烯烃类和聚酰胺中的几种耐腐、耐温、耐老化的品种,混合以亲水、吸附、抗热氧等助剂,采用特殊的拉丝、丝条制毛工艺,将丝条穿插同着在耐腐、高强度的中心绳上。由于选材和工艺配方精良,刚柔适度,使丝条呈立体均匀排列辐射状态,制成了悬挂式立体弹性填料的单体.填料在有效区域内能立体均匀舒展满布,使气、水、生物膜得到充分混渗接触交换,生物膜不仅能均匀地着床在每一根丝条上,保持良好的活性和空隙可变性,而且能在运行过程中获得大的比表面积。
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在控制不好的实验室或现场条件下处理聚合物时,溶液稳定性问题较复杂。由于溶液可能暴露在高温下几星期或几个月,粘度损失严重。三次采油现场应用即是如此。特别是分子量很高的聚合物,其分子量和粘度都会在高剪切应力如高速搅拌下和超声波作用下降低。像其他水溶性高分子化合物一样,聚丙烯酰胺水溶液的稳定性在陈放数日或数周内,其粘度越来越小。曾提出许多理由来阐明与初的链断裂无关的粘度损失,其中似乎合理的解释是,粘度下降是由链构象的变化导致流体力学体积逐渐变小所引起的。
新溶解的聚合物含有硬块,这些硬块结构是由分子内氢键束缚构成环结构和螺旋结构的刚性链段,是稳定的。但是由于熵的作用,使氢键缓慢解离和再形成,使大分子变得柔顺,线圈变小,流体力学体积和粘度也变小。这将会降低它的使用效能。在制造和贮运时细心控制条件,并在℃或更低的温度下放置的均聚物,分子量无明显损失,粘度下降现象不明显。聚丙烯酰胺水溶液的稳定性微生物是否消耗溶液中的PAM尚缺乏充分证据。但微生物却常在溶液中生长,特别是溶液被污染时,会由起初的透明变浊,甚至出现沉淀。
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