活性炭用量与寿命计算

活性炭

1、活性炭基本介绍

活性炭又称活性炭黑。是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,因此它是一种多孔碳,堆积密度低,比表面积大。

2、活性炭净水原理

活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与杂质充分接触。这些杂质碰到毛细管被吸附,起净化作用。

3、活性炭的要求

好的净水机净水器使用的活性炭必须具有吸附容量大、使用寿命长、机械强度高、灰份低、易冲洗、出水水质好等特点,它不但能除去异臭、异味、提高色度,而且对水中的各种有毒有害物质如:

氯、酚、汞、铅、砷、氯化物、洗涤剂、农药、化肥等污染物具有很高的去除率。

具体主要技术指标如下:

1、粒度(10—24目2.0—0.8 mm):

≥95%;

说明:

通常来说,颗粒越小的活性炭,比外表积越大,也就是吸附效果越好,但是颗粒越小,损耗也会越大,粉尘也会越多。

2、碘吸附值:

≥1000 mg / g;

说明:

一般来说碘吸附值越高,活性炭的吸附能力越强

3、比表面积:1000---1200 m2/ g ;

说明:

若取 1 克活性炭,将里面所有的孔壁都展开成一个平面,这个面积将达到1000 平方米(既比表面积为1000g/m2)!影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。(及比表面积越大,活性炭的吸附效果越好)。

4、xx 脱色力:

≥10 ml/g;

说明:

除色能力。

5、耐磨强度:

≥95%;

说明:

即耐磨损或抗磨擦的性能;强度越高,活性炭性能越好。

6、干燥减量:

≤10%;

说明:

干燥减量及指水分,此值越低,活性炭质量越好。

7、灼烧残渣:

≤3%;

说明:

灼烧残渣及指灰分,此值越低,活性炭质量越好。

8、充填比重:0.48---0.55 g / ml;

说明:充填比重及指密度,一般密度越小,活性炭的吸附力越好。

9、PH值:6—8。活性炭使用寿命的简单计算公式:活性炭的质量假设为m(千

克);

给水活性炭吸附量(7%)=0.07m(千克) =70m(克)

(给水活性炭吸附量根据活性炭的质量好坏有所不同)

水流量=L(吨每小时)

进水有机物含量为a(毫克每升)=a(克每吨)

进入活性炭有机物= a(克每吨)×L吨(每小时)=a*L(克每小时)活性炭寿命=70m(克)/a*L(克每小时) =70m/a*L(小时)由以上公式在知道了水流量,进水有机物含量,使用活性炭质量的情况下就可以大致推测出活性炭的使用寿命,反之亦可推测出其他参数值。

4、活性炭的分类由于原料来源、制造方法、外观形状和应用场合不同,活性炭的种类很多,在这里按照活性炭材质及结构的不同并在净水行业的运用进行以下分类。

4.

1、煤质活性炭

4.1.

1、煤质活性炭特点

煤质活性炭采用优质煤为原材料,经过炭化→冷却→活化→洗涤等一系列工

序研制而成。其外观普遍为黑色圆柱状活性炭,不定形煤质颗粒活性炭,又称破碎炭。圆柱形活性炭又称柱状炭,一般由粉状原料和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制成。也可以用粉状活性炭加粘结剂挤压成型。具有发达的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点。

4.1.

2、煤质活性炭用途

煤质活性炭用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。并且广泛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)、乙烯脱盐水(精制填料)、催化剂载体(钯、铂、铑等)、水净化及污水处理;电力行业的电厂水质处理及保护;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;食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的精制、脱色;黄金行业的黄金提取、尾液回收;环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化;以及相关行业的香烟滤嘴、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。

4.

2、木质活性炭

4.2.

1、木质活性炭特点

木质活性炭采用优质木屑、椰壳等为原料,经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而制成。具有比表面积大,活性高,微孔发达,脱色力强,孔隙结构较大等特点,孔隙结构大,能有较吸附液体中的颜色等较大的各种物质、杂质。

4.2.

2、木质活性炭用途

木质活性炭主要用于食品、酒类、油类、饮料、染料、化工、自来水净化、污水处理、降CO

D、药用活性炭等。能有效吸附水中的游离氯、酚、硫和其它有机污染特,特别是致突变物(THM)的前驱物质,达到净化除杂去异味。产品更具脱色、提纯、除杂、除臭、去异味、载体、净化、回收等功能。

4.

3、纤维活性炭

4.3.

1、活性炭纤维特点

活性炭纤维(ACF),亦称纤维状活性炭,是性能优于活性炭的高效活性吸附材料和环保工程材料。其超过50%的碳原子位于内外表面,构筑成独特的吸附结构,被称为表面性固体。它是由纤维状前驱体,经一定的程序炭化活化而成。较发达的比表面积和较窄的孔径分布使得它具有较快的吸附脱附速度和较大的吸附容量,且由于它可方便地加工为毡、布、纸等不同的形状,并具有耐酸碱耐腐蚀特性。

4.3.

2、活性炭纤维用途

适用于处理含酚、医药、硫醇等难以生化分解的有机废水。因其吸附量大,吸附速度快,脱附性能好,再生容易,可使装置小型化,连续化。工程设计简单而灵活,运行费用低,不产生二次污染。可用于食品、饮料、医药、制糖、酿酒行业生产中的脱色除臭,饮用水之净化、杀菌,自来水中去除余氯等用途。

5、活性炭的对比(表一)

活性炭分类分析项目

碘值

煤质活性炭比表面积

充填密度

强度

碘值

木质活性炭比表面积

充填密度

强度

碘值

纤维活性炭比表面积

充填密度

强度测试数据≥800mg/g>850m2/g

0.45-0.55g/cm3

≥9%2 ≥1000mg/g>1000m2/g

0.38-0.45g/cm3

≥9%0 ≥1500mg/g>1500m2/g

0.2g/cm3

(1)、木质活性炭一般比煤质活性炭吸附力更强,比表面积更大,吸附效果更好,而同碘值的活性炭也只有木质中的椰壳的效果最好。

2)、纤维活性炭比普通活性炭比表面积大、吸脱附速率快、吸附效率

6、活性炭的识别

因木质活性炭比煤质活性炭成本高许多,而且成品活性炭材质一般不容易被普通大众所识别。市场上常有不法销售商利用消费者无法识别材质的弱点,用煤质活性炭假冒椰壳活性炭销售,不管是民用还是工业用领域,此现象都较为严重。以下是简单区分它们的几个方法

(1)、木质活性炭其主要特点是密度小、手感轻,拿在手里的重量明显比煤

质活性炭轻。相同重量的活性炭,木质活性炭体积一般大于煤质活性炭。

(2)、木质活性炭形状一般为破碎颗粒状、片状,而成型活性炭,如柱状、球状活性炭,多为煤质炭。

(3)、因果壳活性炭密度小,手感轻,因此可以将活性炭放到水里,煤质

炭一般沉底较快,而果壳活性炭浮在水中的时间更长,随着活性炭吸附水分子达到饱和,加重自身重量才会逐步全部沉入水底,当活性炭全部沉底后,会看见每颗活性炭外面都包裹着一个小气泡。

(4)、果壳活性炭为小分子孔隙结构,将活性炭放到水里,其吸附水分子时所排空气会产生许多非常细小的水泡(肉眼刚好能看见),密密麻麻的不停浮向水面。而煤质活性炭一般为大分子孔隙结构,所产生的气泡相也对较大。

7、活性炭的选购方法

在无检测设备的情况下如何简单识别活性炭吸附值的高低呢?这里介绍几种比较容易的方法供参考。

(1)、直接看厂家提供的指标。活性炭常用吸附指标主要有:

碘吸附值、四氯化碳(CTC)吸附值、亚甲蓝吸附值,碘吸附值用来表示活

性炭对液体物质的吸附能力,四氯化碳吸附值用来表示活性炭对气体物质的吸附能力,亚甲蓝吸附值是用来表示活性炭脱色能力的。这三种指标越高,表明

活性炭的吸附能力越强。因此在购买活性炭时可根据自己的使用情况结合厂家提供的这些指标来选购适合自己用途的活性炭。

(2)、看体积:

上面已经介绍过了,要想提高活性炭的吸附性能,只有尽可能多地在活性炭上制造孔隙结构,孔隙越多,活性炭越酥松,相对密度也就会越轻,因此好的活性炭手感上会比较轻,在同等重量包装的情况下,性能好的活性炭会比劣质活性炭体积大许多。

(3) 、看气泡。将一小把活性炭投入水中,由于水的渗透作用,水会逐渐浸入活性炭的孔隙结构中,迫使孔隙中的空气排出,从而产生一连串的极为细小的气

泡,在水中拉出一条细小的气泡线,同时会发出丝丝的气泡声。这种现象发生得越剧烈,持续时间越长,活性炭的吸附性就越好。

(4) 、看脱色能力。活性炭吸附能力的另一个表现就是脱色能力,活性炭具有能将有色液体变成浅色或无色的神奇能力,这其实就是因为活性炭吸附了有色液体里的色素分子的原因造成的。正因为活性炭的这种特性,被广泛应用于制糖工业领域中红糖变白糖的生产过程中。取两只透明杯子,在一只杯子里放入纯净水,然后滴入一滴红墨水(这里可以用任何一种便于观察但不改变水的性质的色素都可以,例如蓝墨水、打印机彩色墨水,但不能使用墨汁和碳素墨水),搅拌均匀后将一半有色水倒入另一个杯子中留作对比样。将活性炭放入有色水中,数量应达到水的一半或更多,这样效果会比较明显,静置10—20 分钟后与对比水样进行对照,在同等条件下,脱色效果越强说明活性炭吸附性越好。选购活性炭还应该注意以下几点:

( 1)、活性炭包装最好是密封包装的。因为在空气中或多或少地弥漫着各种有机大分子物质,特别是象在刚装修不久的商店或家里的储藏柜里酚醛类物质浓度极大,这些物质都会被活性炭所吸附,日积月累,活性炭的吸附性能会因为吸附了这些物质而降低甚至无法使用。因此越是吸附值高的活性炭越应该采用密封包装以防止活性炭性能被外界干扰。

( 2)、现在市场上出现的假冒活性炭有的是用活性炭的半成品“炭化料”来冒充,炭化料只有经过“活化”过程才能成为真正的活性炭,而活化过程正是活

性炭制造工艺中最重要的制造孔隙结构的过程。缺少了这个过程的炭化料可以说几乎没有任何吸附性能。炭化料由于没有进行活化造孔的过程,所以表面要比活性炭光洁,且颜色发白,略有金属光泽,手感上要比活性炭硬,且重量也重许多。还有相当一部分的假冒活性炭采用的是劣质原料搀硅藻土烧制,其碳含量极低,大部分为无活性的物质,这种碳颜色相对较白,手感非常重,颗粒长度较长,强度也很高,互相碰撞会发出类似陶瓷敲击时的清脆声音,用手掰开会发现断面上有白色细小颗粒选购时一定要注意以免上当。

8、活性炭的注意事项

8.

1、使用活性炭需注意事项

(1)、使用前要清洗去除粉尘,否则这些黑色的粉尘可能暂时会影响水质的清洁度。

但建议不要直接用新鲜的自来水冲洗,因为活性炭的多孔隙一旦吸附大量自来水中的氯以及漂白粉,在随后放置到过滤器中使用时会对水质造成破坏。

(2)、靠平时简单的清洗,是无法将活性炭的多孔隙中堵塞的杂物清洁干净的。所以,务必定期更换活性炭,以免活性炭因“吸附饱和”而失去功效。且更换的时机最好不要等它失效以后再更换,如此方可确保活性炭能不断地把水族箱水质中的有害物质去除。

(3)、活性炭的处理水质的效率与其处理用量相关,通常为“用量多处理水质的效果也相对好”。

(4)、定量的活性炭被使用后,在使用初期应该经常观测水质的变化,并留意观测结果,以作为多长时间活性炭失效而更换的时间判断依据。

8.

2、活性炭的运输和储存需注意事项

(1)、活性炭在运输过程中,不得用铁钩拖拽,应防止与坚硬物质混装,不可强烈振动、磨擦、踩、砸,严禁抛掷,应轻装轻卸,以减少炭粒破碎,影响使用。

(2)、应储存于阴凉干燥处,防止内外包装袋破裂,防止受潮和吸附空气中其它物质,影响使用效果。严禁与有毒有害气体或易挥发物质混放,存放要远离污染源。

(3)、防止焦油类物质:

在使用过程中,应禁止焦油类粘稠物质进入活性炭,以免堵塞活性炭孔隙或遮盖了活性炭展开表面,使液体不能与活性炭展开表面接触,失去应用效果,如液体

中含有此类物质,应在液体进入活性炭床前进行清除设以达到好的应用效果。

(4)、活性炭在储存或运输时,防止与火源直接接触,以防着火。

有机废气处理--活性炭吸附详细计算

活性炭吸附脱附及附属设备选型详细计算书

目录 1.绪论 (1) 1.1概述 (1) 1.1.1有机废气的来源 (1) 1.1.2有机物对大气的破坏和对人类的危害 (1) 1.2有机废气治理技术现状及进展 (2) 1.2.1各种净化方法的分析比较 (2) 2设计任务说明 (4) 2.1设计任务 (4) 2.2设计进气指标 (4) 2.3设计出气指标 (4) 2.4设计目标 (4) 3工艺流程说明 (5) 3.1工艺选择 (5) 3.2工艺流程 (5) 4设计与计算 (7) 4.1基本原理 (7) 4.1.1吸附原理 (7) 4.1.2吸附机理 (7) 4.1.3吸附等温线与吸附等温方程式 (8) 4.1.4吸附量 (10) 4.1.5吸附速率 (11) 4.2吸附器选择的设计计算 (11) 4.2.1吸附器的确定 (11) 4.2.2吸附剂的选择 (13) 4.2.3空塔气速和横截面积的确定 (15) 4.2.4固定床吸附层高度的计算 (15) 4.2.5吸附剂(活性炭)用量的计算 (17) 4.2.6床层压降的计算]15[ (17)

4.2.7活性炭再生的计算]16[ (18) 4.3集气罩的设计计算 (19) 4.3.1集气罩气流的流动特性 (19) 4.3.2集气罩的分类及设计原则 (20) 4.3.3集气罩的选型 (20) 4.4吸附前的预处理 (22) 4.5管道系统设计计算 (23) 4.5.1管道系统的配置 (23) 4.5.2管道内流体流速的选择 (24) 4.5.3管道直径的确定 (24) 4.5.4管道内流体的压力损失 (25) 4.5.5风机和电机的选择 (25) 5工程核算 (28) 5.1工程造价 (28) 5.2运行费用核算 (28) 5.2.1价格标准 (28) 5.2.2运行费用 (29) 6结论与建议 (30) 6.1结论 (30) 6.2建议 (30) 致谢 (33)

活性炭的使用方法和用量

活性炭 活性炭是一种黑色粉状,粒状或丸状的无定形具有多孔的碳,主要成分为碳,还含少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层间不规则堆积。具有较大的表面积(500~1000米2/克),有很强的吸附性能,能在它的表面上吸附气体、液体或胶态固体;对于气体、液体,吸附物质的质量可接近于活性炭本身的质量。其吸附作用具有选择性,非极性物质比极性物质更易于吸附。在同一系列物质中,沸点越高的物质越容易被吸附,压强越大温度越低浓度越大,吸附量越大。反之,减压,升温有利于气体的解吸。常用于气体的吸附、分离和提纯,溶剂的回收,糖液、油脂、甘油、药物的脱色剂,饮用水及冰箱的除臭剂,防毒面具中的滤毒剂,还可用作催化剂或金属盐催化剂的载体。 早期生产活性炭的原料为木材、硬果壳或兽骨,后来主要采用煤,经干馏、活化处理后得到活性碳。生产方法有:①蒸汽、气体活化法。利用水蒸气或二氧化碳在850~900℃将碳活化。②化学活化法。利用活化剂放出的气体,或用活化剂浸渍原料,在高温处理后都可得到活性炭。活性炭具有微晶结构,微晶排列完全不规则,晶体中有微孔(半径小于20[埃]=10-10米)、过渡孔(半径20~1000)、大孔(半径1000~100000),使它具有很大的内表面,比表面积为500~1700米2/克。这决定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好,它的结构力求稳定,吸附所需能量小,以有利于再生。 活性炭用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味,气体分离、溶剂回收和空气调节,用作催化剂载体和防毒面具的吸附剂。活性炭脱色效果在水中最强,有机溶剂中较弱。一般加—3%(W/V),搅拌30~60分钟,活性炭的粒度对脱色时间有影响,而且不同生产厂家,不同加工方法生产的活性炭,脱色效果相差很大。脱色温度和PH要根据你产物的性质,通过试验确定了。(1)活性碳一般使用温度是75-80度比较好;(2)活性炭脱色效果在水中最强,在强极溶剂中使用效果也不错,在非极性溶剂中效果较差;(3)一般情况下,在pH3-6条件下使用较好;(4)一般情况下,加入量为千分之一至三(or5);(5)脱色时间一般为30-60min;(6)活性碳的种类型号很多,比如糖用碳,油用碳等,要选择一种适合你使用的活性碳。 注意事项:(1)切不可在沸腾的溶液中加入活性炭,那样会有暴沸的危险。(2)用活性炭脱色要待固体物质完全溶解后才加入,因为有色杂质虽可溶于沸腾的溶剂中,但当冷却析出结晶体时,部分杂质又会被结晶吸附,使得产物带色,所以用活性炭脱色要待固体物质完全溶解后才加入。 活性炭使用须知 一、吸附分离原理 在两相介面上,一相中的物质或溶解在其中的溶质向另一相转移和积聚,使两相中物质浓度发生变化的过程称为吸附过程,既可以发生在液固介面,也可以发生在气固介面上。能够将其他物相中的某一组分有选择性地富集到自身表面的物质称为吸附剂,被吸附的物质称为吸附质。所谓介面,通俗地讲也就是表面,因此,吸附其实可以看成一种表面现象,吸附剂的吸附性能与其表面特性有密切的关系。例如比表面积。比表面积越大,吸附能力越强,通常比表面积随物质多孔性的增大而增大。 典型的吸附分离过程包含四个步骤:首先,将待分离的料液(或气体)通入吸附剂中;其次,吸附质被吸附到吸附剂表面,此时吸附

活性炭在使用时的用量和流程

活性炭在使用时的用量和流程 1. 简介 活性炭是一种具有高度微孔结构和巨大吸附能力的吸附材料,广泛应用于水处理、空气净化和化学品吸附等领域。使用活性炭需要掌握正确的用量和流程,本文将详细介绍。 2. 用量 活性炭的用量通常根据处理对象和处理规模来确定,以下是常见的用量范围:•水处理:一般使用活性炭的用量为水体总体积的0.1% - 0.5%。具体用量应根据水质情况和需求来确定。如果处理的是饮用水、游泳池水或工业废水等特殊水质,用量可能会有所不同。 •空气净化:一般使用活性炭的用量为空气处理设备空气流量的1% - 5%。用量的多少会影响净化效果,过少可能达不到净化要求,过多则可能增加成本。 •化学品吸附:具体用量需要根据化学品种类和浓度来确定。一般来说,用量应能达到吸附剂和化学品之间的平衡,以获得最佳吸附效果。 3. 流程 使用活性炭的流程一般分为选择型号、预处理、投加和管理等几个步骤: 3.1 选择型号 活性炭的型号选择要根据实际需求确定。不同型号的活性炭具有不同的孔径和 吸附能力,应根据处理目标和处理对象的特性来选择合适的型号。 3.2 预处理 在使用活性炭之前,需要进行一些预处理操作,以确保活性炭的使用效果最佳:•淋洗:将新购买的活性炭用水反复淋洗,以去除颗粒物和杂质。 •活化:对需要活化的活性炭进行加热处理,提高其吸附能力。 3.3 投加 投加活性炭时需要根据具体情况选择合适的投加装置和方法: •水处理:可通过设立活性炭过滤器或悬浮活性炭的方式进行投加。

•空气净化:可通过装置吸附罐或作为过滤介质来投加。 •化学品吸附:可通过将化学品和活性炭混合以及制备成活性炭床层等方式进行投加。 3.4 管理 使用活性炭后需要进行管理和维护,确保其长期有效: •定期更换:根据实际使用情况,定期更换活性炭,以保持其吸附能力。 •清洗和再生:对于吸附饱和的活性炭,可进行清洗和再生操作,以延长使用寿命。 •监测和调整:定期监测活性炭的吸附效果,并根据实际情况进行调整。 4. 总结 使用活性炭需要合理控制用量和遵循正确的流程,以获得最佳的吸附效果。本 文介绍了活性炭的用量范围和使用流程,并提供了一些管理和维护的建议。希望读者能在实际应用中正确使用活性炭,提高水质和空气净化效果。

活性炭的使用办法和用量

精心整理 活性炭 活性炭是一种黑色粉状,粒状或丸状的无定形具有多孔的碳,主要成分为碳,还含少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层间不规则堆积。具有较大的表面积(500~1000米2/克),有很强的吸附性能,能在它的表面上吸附气体、液体或胶态固体;对于气体、液体,吸附物质的质量可接近于活性炭本身的质量。其吸附作用具有选择性,非极性物质比极性物质更易于吸附。在同一系列物质中,沸点越高的物质越容易被吸附,压强越大温度越低浓度越大,吸附量越大。反之,减压,升温有利于气体的解吸。常用于气体的吸附、分离和提纯,溶剂的回收,糖液、油脂、甘油、药物的脱色剂,饮用水及冰箱的除臭剂,防毒面具中的滤毒剂,还可用作催化剂或金属盐催化剂的载体。 (半径20~1700米20.1—3%(W /V (1))一般情 使 附质。所谓介面,通俗地讲也就是表面,因此,吸附其实可以看成一种表面现象,吸附剂的吸附性能与其表面特性有密切的关系。例如比表面积。比表面积越大,吸附能力越强,通常比表面积随物质多孔性的增大而增大。 典型的吸附分离过程包含四个步骤:首先,将待分离的料液(或气体)通入 吸附剂中;其次,吸附质被吸附到吸附剂表面,此时吸附是有选择性的;第三,料液流出;第四,吸附质解吸回收后,将吸附剂再生。 根据吸附剂与吸附质之间存在的吸附力性质的不同,可将吸附分为成物理吸 附、化学吸附和交换吸附三种类型。 二、活性炭的制造 活性炭作为一种价廉易得的固体吸附剂,在实际生产生活中均得到广泛应

用。 活性炭是用含碳为主的物质,如煤、木屑、果壳以及含碱的有机废渣等作原料,经高温炭化和活化制得的疏水性吸附剂。其制造过程大致分为三步: 1、干燥:原料在120~130℃情况下脱水。 2.炭化:加热温度在170℃以上时,原料中有机物开始分解,到400~600℃时炭化分解完毕。 3、活化:原料中的有机物炭化后,残图在炭基本结构的微孔中,使微孔堵塞。在高温条件下通入活化气,在缺氧情况下使残留炭发生水煤气反应,使微孔扩大,得到多孔结构的活性炭。 三、活性炭的分类 由于原料来源、制造方法、外观形状和应用场合不同,活性炭的种类(品种) 性炭。 煤沥青、 法。用化学法生产的活性炭又称为化学法活性炭或化学炭。 可以作为化学法的化学药品又称作活化剂,活化剂有氯化锌、氯化钙、碳酸钾、磷酸、磷酸二氢钾、硫化钾、硫酸、氢氧化钾、氢氧化钠、硼酸等,总之许多酸、碱、盐都可以用作活化剂,主要从活性炭的性能和经济性来考虑采用何种活化剂。 一般说来,化学炭的孔隙中次微孔、中孔(即孔直径或孔宽大于1.5纳米的孔隙)较发达,主要用于液相吸附精制和溶剂回收的气相(蒸汽)吸附场合。化学法制造活性炭由于加入了化学药品在制造过程中应当极其重视环境保护以及产品中可能存在微量非原料带入的元素的影响问题。 2.2物理法活性炭 以炭为原料,用水蒸汽、二氧化碳、空气(主要是氧)或它们的混合物(烟道气)为活化介质,在高温下(600~1000℃)进行活化制取活性炭的方法叫物理法。物理法制造的活性炭叫物理法活性炭,也称作物理炭。

活性炭用量与寿命计算

活性炭 1、活性炭基本介绍 活性炭又称活性炭黑。是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,因此它是一种多孔碳,堆积密度低,比表面积大。 2、活性炭净水原理 活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与杂质充分接触。这些杂质碰到毛细管被吸附,起净化作用。 3、活性炭的要求 好的净水机净水器使用的活性炭必须具有吸附容量大、使用寿命长、机械强度高、灰份低、易冲洗、出水水质好等特点,它不但能除去异臭、异味、提高色度,而且对水中的各种有毒有害物质如: 氯、酚、汞、铅、砷、氯化物、洗涤剂、农药、化肥等污染物具有很高的去除率。 具体主要技术指标如下: 1、粒度(10—24目2.0—0.8 mm): ≥95%; 说明: 通常来说,颗粒越小的活性炭,比外表积越大,也就是吸附效果越好,但是颗粒越小,损耗也会越大,粉尘也会越多。 2、碘吸附值: ≥1000 mg / g; 说明:

一般来说碘吸附值越高,活性炭的吸附能力越强 3、比表面积:1000---1200 m2/ g ; 说明: 若取 1 克活性炭,将里面所有的孔壁都展开成一个平面,这个面积将达到1000 平方米(既比表面积为1000g/m2)!影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。(及比表面积越大,活性炭的吸附效果越好)。 4、xx 脱色力: ≥10 ml/g; 说明: 除色能力。 5、耐磨强度: ≥95%; 说明: 即耐磨损或抗磨擦的性能;强度越高,活性炭性能越好。 6、干燥减量: ≤10%; 说明: 干燥减量及指水分,此值越低,活性炭质量越好。 7、灼烧残渣: ≤3%; 说明:

活性炭使用周期计算(远卓环境工程)

活性炭使用周期计算 活性炭箱设计,首先需要确定活性炭更换周期。根据设定的更换周期、计算出活性炭使用量。 活性炭在使用一定周期后,其吸附量达到饱和,如果不及时更换,将达不到环保排风标准。如何计算活性炭使用周期,我们从以下案例来分析: 案例1 活性炭吸附量以及使用时间活性炭对不同的有机气体其吸附能力(用S表示)是不一样的,按一个排污企业150mg/m³,风量在50000m³/h,按每天工作时长15小时计算,活性炭的平衡保持量取30%,1t活性炭达到饱和的时间为: T(d)=m*S/c*10-6(kg/mg)*F*t(15h/d) m:活性炭的质量,kg; S:平衡保持量,%; C:VOCs总浓度,mg/m³; F:风量,m³/h; 则T=1000*0.3/150*10-6*50000*15=2.67d 也就是1t的活性炭在上述条件下,2.67天就达到饱和了。 案例2 蜂窝炭1g能吸附600mg的有机废气 一块蜂窝活性炭质量:0.1×0.1×0.1×450kg/m3=0.45kg

单套设备蜂窝炭重量 0.8×1.31×1.33÷0.001=1400块×0.45=630kg 设备蜂窝炭的吸附能力为: 630kg=630000g 630000g×600mg=378000000mg 总过滤量为25000m3/h×119.5mg/m3=2987500mg/h 吸附满周期T2 378000000mg÷2987500mg/h=126.52h 每天工作8小时算 T2=126.52h÷8=15.81天 因为T2>T1所以本项目活性炭更换周期为8—15天、建议10天一换。 吸附平衡,是指对于给定体系,达到平衡时的吸附量与温度以及溶液中吸附质的平衡浓度有关。 从影响液—固吸附的因素来看: (1)分子极性,一般来说极性吸附剂在非极性溶剂中优先吸附极性强的溶质,非极性的吸附剂在极性溶剂中优先吸附非极性强的溶质。(2)溶剂溶解度影响:溶解度越小的溶质越易被吸附 (3)同系物的吸附:吸附量随着碳连增长有规律地增加或减少(4)温度影响:吸附剂从溶液中吸附溶质是放热反应,通常温度升高,吸附量下降,但有些物质吸附量也会随温度升高而增大。 此外,吸附依靠分子扩散,通过搅拌震荡,加快液相混乱度,有利于传质。 此外,吸附依靠分子扩散,通过搅拌震荡,加快液相混乱度,有利于

活性炭用量计算范文

活性炭用量计算范文 活性炭用量计算是指根据废水中污染物的浓度、水量以及处理设备的 处理效果等因素来计算活性炭的使用量的一个过程。活性炭是一种优良的 吸附材料,可以有效地去除废水中的有机物、氯、溶解气体和重金属等污 染物。因此,在废水处理过程中,合理的计算活性炭用量是非常重要的。 活性炭的使用量主要根据以下几个方面进行计算: 1.废水中污染物的浓度:废水中不同污染物的浓度决定了活性炭的使 用量。一般来说,废水中污染物的浓度越高,需要使用的活性炭就越多。 因此,在计算活性炭用量时,需要先确定废水中各种污染物的浓度。 2.水量:水量是计算活性炭用量的另一个重要参数。废水处理过程中,需要确保活性炭能够充分接触到废水中的污染物。因此,废水处理设备的 设计需要考虑到废水的流量和停留时间等因素,来决定活性炭的使用量。 3.活性炭的吸附容量:活性炭的吸附容量是指活性炭单位质量能够吸 附的污染物的量。根据不同污染物对活性炭的吸附能力不同,活性炭的吸 附容量也会有所差异。因此,在计算活性炭用量时,需要考虑到活性炭的 吸附容量。 4.活性炭的回收利用率:活性炭在废水处理过程中的使用是可以回收 利用的。因此,在计算活性炭用量时,还需要考虑到活性炭的回收利用率。回收利用率越高,需要使用的活性炭就越少。 一般来说,活性炭的使用量可以通过以下公式来计算:

需要注意的是,以上公式只是一个大致的计算方法,实际情况可能还需要考虑到其他因素。比如,在废水处理工艺中,可能还会涉及到混合使用其他吸附材料,或者需要进行一定的试验来确定最佳的活性炭用量等。 综上所述,活性炭用量的计算是一个综合考虑废水中污染物浓度、水量、处理设备效果等因素的过程。合理的计算活性炭用量可以确保废水处理过程的高效、经济和环保。因此,在实际的废水处理工程中,需要结合实际情况来进行活性炭用量的计算,并根据需要进行相应的调整和优化。

活性炭吸附处理VOC废气计算书

活性炭吸附处理VOC废气计算书 0、前言 尽管本篇文章是关于活性炭吸附处理有机废气的计算,但本人对该方法保留非常负面的态度。 通常,单独的活性炭吸附工艺用于低浓度大风量的场合。如果是浓度高度,应该是采用带脱附催化燃烧的的沸石转轮吸附工艺,浓度再高则用直接燃烧,如RTO。 随便说一下现在市场上那种用活性炭吸附+催化燃烧的工艺,本人认为属于一种欺骗工艺。该工艺种用活性炭吸附低浓度VOC废气,然后定期用热空气吹脱再生,吹脱出来高浓度VOC废气催化燃烧。但是,活性炭吸附VOC后,极易在局部形成活性点位,热空气吹脱时易点燃烧吸附有有机溶剂的活性炭,也发生过不少事故。因此,现在吹脱过程温度一般控制在80℃以下(应付检查时可能会调高到100℃左右,但平时谁也不敢拿安全当儿戏)。但这么低的温度对活性炭脱附效果非常有限,没几个周期活性炭就再生不了,和单用活性炭没有什么区别。可能唯一区别就是单独的活性炭吸附2-3年都不更换活性炭实在说不过去,但加了脱附催化燃烧可以在有人检查时可以说出不换炭的理由。 回到活性炭吸附工艺,其实是极易失效的。这里的失效,是指VOC污染物穿透活性炭层,不是说活性炭完全饱和,如果活性炭层很薄,风速又大,可能未使用已穿透。而事实上,目前我所见过的活性炭吸附箱,活性炭层都很薄,很多只有50-200mm,因为厚了,不单活性炭装得多,阻力也非常大,风机能耗高。所以很多环评什么的,活性炭更换时间按静态吸附量为活性炭20%-30%计算,完全是个笑话。动态穿透吸附量能达到5%-10%我认为都很难达到。然后算出来活性炭1-2年更换一次,更是无法理解。就算拿活性炭直接吸附空气,都不能坚持半年吧。 最后,活性炭吸附处理挥发性有机废气的工艺,真的只能用在可有可无的地方,不要对它的效果能否持续多久抱有希望,只能是废气检测前几天更换活性炭才能保证效果。大多数使用场合也就是在产生源头已达标,但环保部门一定要它有个处理施的,反正加不加活性炭箱都达标的这种情况。

新房活性炭使用量计算公式

新房活性炭使用量计算公式 在新房装修中,活性炭的使用越来越受到重视。活性炭具有吸附异味、净化空 气的作用,可以有效改善室内空气质量,保障居住环境的健康。然而,很多人在使用活性炭时会遇到一个问题,就是如何计算合适的使用量。本文将介绍一种简单的计算公式,帮助大家准确地确定新房活性炭的使用量。 首先,我们需要了解一下活性炭的吸附原理。活性炭是一种多孔材料,具有很 大的比表面积,能够吸附空气中的有害气体和异味物质。因此,活性炭的使用量应该与室内空间的大小、通风情况、家具材质等因素有关。 接下来,我们将介绍一种简单的计算公式,帮助大家确定新房活性炭的使用量。这个公式是根据国内外相关研究成果和实践经验总结而来的,可以作为一个参考值。 首先,我们需要确定室内空间的大小。一般来说,活性炭的使用量与室内空间 的大小成正比。我们可以根据室内的面积来确定活性炭的使用量。一般来说,每平方米的室内空间需要使用0.1-0.2克的活性炭。如果室内有较多的家具、地毯等吸 附异味的材质,可以适当增加活性炭的使用量。 其次,我们需要考虑室内的通风情况。通风不良的室内空间,异味和有害气体 容易积聚,因此需要使用更多的活性炭来净化空气。一般来说,通风不良的室内空间需要增加20%-30%的活性炭使用量。 最后,我们需要考虑家具材质等因素。一些家具材质会释放有害气体,影响室 内空气质量。在这种情况下,需要适当增加活性炭的使用量,以提高空气净化效果。 综合考虑以上因素,我们可以得到一个简单的计算公式,活性炭使用量=室内 面积×0.1-0.2克/平方米×(1+通风情况调整值)×(1+家具材质调整值)。通过 这个公式,我们可以比较准确地确定新房活性炭的使用量。

活性炭的使用办法和用量

. . . .. . c. .. .. . 活性炭 活性炭是一种黑色粉状,粒状或丸状的无定形具有多孔的碳,主要成分为碳,还含少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细构造,只是晶粒较小,层层间不规那么堆积。具有较大的外表积(500~1000米2/克),有很强的吸附性能,能在它的外表上吸附气体、液体或胶态固体;对于气体、液体,吸附物质的质量可接近于活性炭本身的质量。其吸附作用具有选择性,非极性物质比极性物质更易于吸附。在同一系列物质中,沸点越高的物质越容易被吸附,压强越大温度越低浓度越大,吸附量越大。反之,减压,升温有利于气体的解吸。常用于气体的吸附、别离和提纯,溶剂的回收,糖液、油脂、甘油、药物的脱色剂,饮用水及冰箱的除臭剂,防毒面具中的滤毒剂,还可用作催化剂或金属盐催化剂的载体。 早期生产活性炭的原料为木材、硬果壳或兽骨,后来主要采用煤,经干馏、活化处理后得到活性碳。生产方法有:①蒸汽、气体活化法。利用水蒸气或二氧化碳在850~900℃将碳活化。②化学活化法。利用活化剂放出的气体,或用活化剂浸渍原料,在高温处理后都可得到活性炭。活性炭具有微晶构造,微晶排列完全不规那么,晶体中有微孔〔半径小于20[埃]=10-10米〕、过渡孔〔半径20~1000〕、大孔〔半径1000~100000〕,使它具有很大的外表,比外表积为500~1700米2/克。这决定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好,它的构造力求稳定,吸附所需能量小,以有利于再生。 活性炭用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味,气体别离、溶剂回收和空气调节,用作催化剂载体和防毒面具的吸附剂。活性炭脱色效果在水中最强,有机溶剂中较弱。一般加0.1—3%〔W/V〕,搅拌30~60分钟,活性炭的粒度对脱色时间有影响,而且不同生产厂家,不同加工方法生产的活性炭,脱色效果相差很大。脱色温度和PH要根据你产物的性质,通过试验确定了。〔1〕活性碳一般使用温度是75-80度比拟好;〔2〕活性炭脱色效果在水中最强,在强极溶剂中使用效果

废气处理活性碳量计算公式

废气处理活性碳量计算公式 在现代工业生产中,废气处理是一个非常重要的环节。废气中含有大量的有害 物质,如果直接排放到大气中,会对环境和人类健康造成严重的影响。因此,对废气进行处理是非常必要的。活性碳是一种常用的废气处理材料,它具有很强的吸附能力,可以有效地去除废气中的有害物质。在进行废气处理时,需要计算活性碳的用量,以确保废气能够得到有效处理。下面我们将介绍废气处理活性碳量的计算公式。 活性碳的用量计算公式如下: V = (Q × C × T) / (E × D)。 其中,V表示活性碳的用量,单位为重量(kg);Q表示废气的流量,单位为 体积(m3/h);C表示废气中有害物质的浓度,单位为质量浓度(mg/m3);T表 示废气处理的时间,单位为小时;E表示活性碳的吸附能力,单位为质量吸附量(mg/g);D表示活性碳的密度,单位为质量密度(g/cm3)。 在进行活性碳用量计算时,首先需要确定废气的流量和有害物质的浓度。废气 的流量可以通过流量计来测量,有害物质的浓度可以通过气体分析仪来测量。然后,需要确定废气处理的时间,一般来说,处理时间越长,活性碳的用量就越大。接下来,需要确定活性碳的吸附能力和密度,这些参数可以通过实验室测试或者参考文献来获取。最后,将这些参数代入上面的公式中,就可以得到活性碳的用量。 在实际工程中,为了更准确地计算活性碳的用量,还需要考虑一些其他因素。 例如,废气中的有害物质可能不仅仅是一种,而是多种,每种有害物质的吸附能力和密度可能都不同,因此需要对不同的有害物质进行单独的计算,然后将各种有害物质的用量相加。另外,活性碳在使用过程中会逐渐饱和,需要定期更换,因此还需要考虑活性碳的使用寿命和更换周期。

活性炭更换周期和吸附量的计算

活性炭更换周期和吸附量的计算 活性炭是一种吸附材料,常用于水处理、空气净化、食品加工、药物制造等领域。活性炭的性能与使用时间有关,随着使用时间的增长,吸附量逐渐减小,失效。因此,需要定期更换活性炭,以保持其吸附性能。那么,如何计算活性炭的更换周期以及吸附量呢?下面将详细介绍。 首先,活性炭的更换周期取决于活性炭的使用环境、吸附物质的成分和浓度、活性炭吸附量的要求等因素。一般来说,根据实际情况和经验,可以选择定期更换活性炭。通常,水处理领域中的活性炭更换周期为3-6个月,空气净化领域中的活性炭更换周期为6-12个月。当活性炭吸附量明显下降时,也应及时更换。 其次,活性炭的吸附量是指单位重量的活性炭能吸附的其中一种物质的量。吸附量与活性炭的物理化学性质、表面积、孔径结构等因素有关。活性炭通常通过静态吸附实验来确定其吸附量。 在静态吸附实验中,首先将一定质量的活性炭与待吸附物质的溶液充分接触,经过一段时间后,将活性炭从溶液中取出,并分析溶液中待吸附物质的浓度变化,从而计算出活性炭的吸附量。 具体的计算方法如下: 1.确定实验条件:包括活性炭的质量、吸附物质的浓度和初始浓度、实验时间等。质量可以根据实际使用情况选择,吸附物质的浓度可以根据实际情况或实验要求确定,实验时间通常较长,可以根据实际情况选择。 2.称取一定质量的活性炭,并将其与待吸附物质的溶液充分接触,保持一定时间。

3.取出活性炭,用适当的方法将溶液与活性炭分离。 4.对分离后的溶液进行分析,测定待吸附物质的浓度。可以使用色谱法、光度法、电化学法等方法进行分析。 5.计算活性炭的吸附量。 吸附量=(初始浓度-终浓度)×溶液体积/活性炭质量 需要注意的是,上述方法只能粗略地估计活性炭的吸附量,实际使用中还需要考虑到其他因素的影响,如水流速度、温度、pH值等。此外,在实际使用中,还需要根据吸附量的要求和活性炭的性能选择合适的活性炭,并根据实际情况调整更换周期。 总之,活性炭的更换周期和吸附量的计算可以根据实验数据和实际使用情况进行确定。通过实验可获得活性炭的吸附量,并根据吸附量的变化和要求选择合适的更换周期。这样能够确保活性炭的吸附性能,保持其有效工作,从而达到水处理、空气净化等目的。

活性炭的吸附性能及有机物

活性炭的吸附性能及有机物吸附介绍--沈阳活性炭- 沈阳活性炭过滤器 作者:就是处理水来源:东北亚水网发布时间:2010-06-11 活性炭的吸附性能及有机物吸附介绍--沈阳活性炭-沈阳活性炭过滤器 活性炭的吸附性能及有机物吸附的一般概念 活性炭的强吸附性能除与它的孔隙结构和巨大的比表面积有关外(其比表面积可达 500-1700m2/g),还与细孔的行状和分布以及表面化学性质有关。活性炭的细孔一般为1~10nm,其中半径在2nm以下的微孔占95%以上,对吸附量影响最大;过渡孔半径一般为10~100nm,占5%以下,它为吸附物质提供扩散通道,影响扩散速度;半径大于100nm、所占比例不足1%的大孔也是作为提供扩散通道的。 活性炭的吸附通道决定影响吸附分子的大小,这是因为孔道大小影响吸附的动力学过程。有报道认为,吸附通道直径是吸附分子直径的1.7~21倍,最佳范围是1.7~6倍,一般认为孔道应为吸附分子的3倍。 活性炭表面化学性质可以说其本身是非极性的,但由于制造过程中处于微晶体边缘的碳原子共价键不饱和而易与其他元素(如H、O)结合成各种含氧官能团,如羟基、羧基、羰基等,以致活性炭又具有微弱的极性,并具有一定的化学和物理吸附能力。这些官能团在水中发生离解,使活性炭表面具有某些阴离子特性,极性增强。为此,活性炭不仅可以除去水中的非极性物质,还可吸附极性物质,优先吸附水中极性小的有机物,含碳越高范德华力越大,溶解度越小的脂肪酸愈易吸附,甚至微量的金属离子及其化合物。活性炭过滤用以脱除水中的微量污染物和对反渗透膜产生损害的游离氯。因为活性炭是一种非极性吸附剂,外观为暗黑色,粒状。主要成分碳、氧、硫、氢,具有良好的吸附性能和稳定的化学性质,可以耐强酸、强碱,能经受水浸、高温、高压作用,不易破碎。活性炭是用动植物、煤、石油及其它有机物作原料,经加热脱水、炭化、活化制成的。具有巨大的比表面积和发达的微孔,微孔直径为20~30埃。此外,活性

活性炭用量计算

双氧水氧化尾气两级处理技术设计 李海明 根据氧化尾气排放特性,采用改良空气冷干机组及活性炭吸附两级处理技术,并对工艺技术参数优选,以取得较佳的回收效益及达标排放。 关键词:双氧水氧化尾气两级处理尾气处理参数优选 Design of Two-Step Treatment of Oxidation Tail-Gas from Hydrogen Peroxide Production Li Haiming (Fujian Design Institute of Petrochemical Industry, Fuzhou 350001) An improved air freeze-dry ing set and activated carb on adsorpti on are used as two steps for treatment of oxidation tail-gas in accordanee with emission data of tail-gas,and process parametersare optimized to achieve a better recovery and come up to the emission standards Keywords:hydrogen peroxide, oxidation tail-gas,two-step treatment, treatment of tail-gas,optimization of parameter 在蒽醌法生产双氧水过程中,压缩空气进入氧化塔与氢化液进行氧化,而后由氧化塔顶部排出,排出的尾气(45 C)中含有15.33g/m3重芳烃(三甲苯异构体)。目前,国内双氧水氧化尾气大多采用-5C盐水冷却回收,不仅装置庞大复杂、操作不便,过程控制难于实现自动化,而且排放尾气中芳烃含量仍有2.15g/m3⑴,该排放浓度对大气无疑造成严重 污染。笔者在泉州隆泰年产5万t 27.5%双氧水设计中,根据福建泉州环保局对该项目的批复中氧化尾气芳烃排放浓度w 70mg/m的要求,对多 种氧化尾气处理方案进行比较,确定将空气冷干机进行部分改良后用于氧化尾气的“干燥”,并用活性炭作二次处理。经两级处理后,氧化尾气不仅达到排放标准,而且回收芳烃重复利用,可获得较好经济效益和社会效益。 1氧化尾气的排放特性 氧化尾气的排放特性由双氧水生产装置所决定,其排放温度为45〜48C,压力为0.25〜0.3MP& 尾气的总排放量根据生产负荷而变化, 每吨27.5%HQ 产品排放量约1220m,尾气中芳烃接近饱和状态,其组成见表1。 表1 氧化尾气组成体积百分比)

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