生物炭简介PPT幻灯片课件
常用吸附剂活性炭PPT课件

• (4)炭化温度的影响
• 煤的炭化温度直接影响炭化料的孔隙结构和强度,从而影 响半焦的性质,尤其是最终温度。炭化终温过高,会造成 炭化料表面收缩形成易石墨化炭层,造成活化难度增加。
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2 制备工艺流程
• (5) 活化剂流速及浓度的影响 • 活化剂的流速大,它与炭反应速率增加,使烧失率增加,产生不均匀活化,导
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2 制备工艺流程
• (6)炭化料灰分的影响
• 炭化料中无机成分在炭化和活化过程中,大部分转化为灰分,它是影响 活性炭强度主要因素,在灰分与碳接触的界面上,灰分会造成裂纹,影 响活性炭的强度。无机物中的碱金属,铜,铁等氧化物和碳酸盐,对碳 和水蒸气的反应有催化作用,因此,在炭化料中加入少量的钴、铁、钒、 镍等氧化物,可加速碳与水蒸气的反应。
化产物中的石墨微晶有序变化,减少微晶之间的空隙,影
响2019活/9/13化造孔过程。
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2 制备工艺流程
2、活化
• 所谓活化就是赋予炭颗粒活性,使炭形成多孔的微晶结构,具有发达的表面积的过程。 活化方法通常有三种,即化学药品活化法、物理化学联合活化法和物理活化法
• (1)化学药品活化法
• 即将含碳原料与化学药品活化剂混捏,然后炭化、活化制取活性炭。药品有 ZnCl2,H3PO4,K2SO4及K2S等。
• (2)物理化学联合活化法
• 一般先进行化学药品活化,然后进行物理活化。由物理活化法特别是用水蒸气活化制 成的产品,微孔发达,对气相物质有很好的吸附力;由化学药品活化法制得的活性炭 次微孔发达,多用于液相吸附。
• (3)物理活化法(气体活化法)
• 在活化过程中通入气体活化剂如二氧化碳,水蒸气,空气等。
生物炭资料

生物炭生物炭是一种源自自然界的、具有独特功能的碳质材料。
它是通过在无氧或低氧条件下加热生物质而制得的黑色颗粒或粉末。
生物炭拥有独特的孔隙结构和丰富的表面功能团,使其具有许多用途和潜在的应用领域。
生产过程生物炭的生产过程主要涉及生物质原料的热解或气化过程。
在这个过程中,生物质原料,如木材、秸秆等被加热至高温并在缺氧或低氧的环境中进行热解或气化,产生固体产品即生物炭。
物理性质生物炭的物理性质通常包括表面积、孔隙度、密度等。
生物炭的表面积通常较大,孔隙度丰富,这使得它具有较强的吸附能力和化学反应活性。
化学性质生物炭的化学性质取决于原始生物质的来源和生产过程中的参数控制。
生物炭中通常含有丰富的功能基团,如羟基、甲基等,这些功能基团使得生物炭在吸附、催化等方面具有特殊的性质。
应用领域生物炭在许多领域都有广泛的应用。
其中,农业领域是一个重要的应用领域之一。
生物炭可以作为土壤改良剂,提高土壤肥力和改善土壤质地。
此外,生物炭还可以作为畜禽饲料添加剂,提高动物的养殖效率。
在环境领域,生物炭也具有重要意义。
生物炭可以用于水处理、废水处理等领域,吸附有机污染物、重金属离子等,起到净化水质的作用。
除此之外,生物炭还可以用于能源生产、污染治理、建筑材料等领域。
生物炭具有广泛的潜在应用价值,因此受到越来越多研究和产业界的关注。
结语生物炭作为一种新型碳质材料,具有多样化的应用潜力,为解决环境问题、提高农业生产效率、推动可持续发展等方面提供了新的可能性。
随着对生物炭研究的深入,相信生物炭将在更多领域展现出其价值和潜力。
活性炭制备方法、分类、应用综述 ppt课件

收溶剂中常用的成型颗粒活性炭,它是以煤、石油、木材、椰子
壳等产物。此外,也使用将原料炭化、破碎、成型、烧成(炭化
)及水蒸气活化,制成的粒度为 25mm 的产物。以及使用将原料
炭化、破碎、筛分以后,用水p蒸pt课气件 活化过、粒度为
1mm
以下的 29
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原料来源
木材原料
木制颗粒炭:化学法赋活,高吸 附、低密度,应用于气相吸附、 溶剂回收、催化剂载体等领域。
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原料来源
木屑原料
木质粉状活性炭:化学法赋活, 高吸附、低密度,应用于气相吸 附、溶剂回收、催化剂载体等领 域。
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原料来源
椰壳原料
椰壳活性炭:强度高,吸附性能 好、灰分低、使用周期长
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木炭
活性炭
活性炭的孔结构
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吸附原理
活性炭吸附器是将水中悬浮状态的污染物进行截留的过程,被截 留的悬浮物充塞于活性炭间的空隙。滤层孔隙尺度以及孔隙率的 大小,随活性炭料粒度的加大而增大。即活性炭粒度越粗,可容 纳悬浮物的空间越大。其表现为过滤能力增强,纳污能力增加, 截污量增大。同时,活性炭滤层孔隙越大,水中悬浮物越能被更 深地输送至下一层活性 炭滤层,在有足够保护厚度的条件下,悬 浮物可以更多地被截留,使中下层滤层更好地发挥截留作用,机 组截污量增加。
• 在氯碱工业中以汞为阴电极制造氯气和苛性钠聚氯乙烯、乙醛 、醋酸乙烯的合成工业均以汞作为催化剂 电子仪表工业也常用
到汞 故这些行业均排放含汞废水 。汞对人体有严重的毒害作
用 其中甲基汞在人体脑组织内积累侵入中枢神经系统破坏神经
生物炭资料

生物炭-“黑色黄金”(1)化学法:常用去除污泥中重金属的化学方法主要有利用酸化法提取重金属和加入改良剂使重金属稳定化两种。
酸化法去除重金属是通过向污泥中投加硫酸、盐酸、硝酸等酸性化学物质,降低污泥的PH值,使污泥中大部分重金属转化为离子形态溶出;或者用EDTA、柠檬酸等络合剂通过氯化作用、离子交换作用、酸化作用、螯合剂和表面活性剂的络合作用,将其中的重金属分离出来,达到减少污泥重金属总量的目的。
有试验表明:按照1:1的HCL/H2SO4对污泥进行处理,重金属的去除率均在60%以上,多数达到100%。
(2)这种方法去除效果很好,而且所需时间较短,但处理中需消耗大量的酸,处理后需要大量的水和石灰来冲洗或中和污泥,同时仪器易被强酸腐蚀,使该工艺花费较大,而且操运烦琐,使得化学法不能大规模应用于实际之中。
优点:(1)富含各种养分,尤其是K素;可以取代我公司就是做肥料的。
对这些比较了解。
氮肥原料:尿素(46.4%),硫酸铵(20%),磷酸一铵(10%),磷酸二铵(13%),氯化铵(25%),硝酸铵(31%),液氨(80%),碳酸氢铵(17%)等。
磷肥原料:磷酸一铵(46%),磷酸二铵(38%),磷酸氢钙,过磷酸钙(12%),钙镁磷肥(13%),普钙,重钙,硝铵磷肥(10)等钾肥原料:氯化钾(57%),硫酸钾(45%)和硫酸钾镁肥(21%)等。
有一些是复合肥,含有2种养分,比如优质磷酸铵的氮磷养分总和超过60%。
公司常用的原料含量都有标识,标识含量大多是最低要求含量。
氮的质量分数算得是N,而磷的算的是P2O5,钾算的的是K2O.复混肥袋子上标的比如15-15-15肥料就是N-P2O5-K2O的表示值。
生物活性炭:在活性炭上固定微生物,提高活性炭的吸附容量,延长活性炭的使用寿命,增强对水中有机物的降解能力,这是生物活性炭技术(Biological ActivatedCarbon, BAC )生物活性炭工艺是始于20世纪70年代的去除水中有机污染物的一种新工艺。
生物炭简介讲课讲稿

生物炭对土壤微生物的影响
增加土壤微生物多样性
生物炭能够提供适宜的生存环境,增加土壤中微生物的种类和数 量,提高土壤微生物多样性。
促进微生物分解
生物炭能够促进微生物分解有机物,提高土壤有机质含量,改善土 壤结构。
抑制有害微生物
生物炭具有抗菌作用,能够抑制有害微生物的生长,降低作物病害 的发生率。
间接减排
生物炭能够促进土壤微生物的活 动,增加对温室气体的吸收和固 定,从而间接减少温室气体的排 放。
生物炭在污染治理中的应用
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重金属固定
生物炭能够吸附和固定土 壤中的重金属元素,如铅 、镉等,减少重金属的迁 移和污染风险。
有机物分解
生物炭能够促进土壤中有 机污染物的分解和转化, 从而降低有机污染物的生 物可利用性和环境风险。
。
气化工艺是另一种制备生物炭的方法, 其优点在于可以制备出更高质量的生物
炭,同时得到燃气和炭的混合产物。
生物炭的主要应用领域
水处理领域
土壤改良领域
生物炭具有较大的比表面积和良好的吸附 性能,可用于水处理中的吸附剂和催化剂 ,用于去除水中的污染物和重金属离子。
生物炭固定土壤中的重金属离子。
持续性。
生物炭在碳储存和气候变化研究中的作用
提升土壤碳储存能力
研究生物质炭对土壤碳储存的影响机制,探索提高土壤碳储存能 力的有效途径。
减缓气候变化
研究生物质炭对温室气体排放的影响,探索减缓气候变化的新途 径。
优化农业碳管理
结合农业管理措施,研究生物质炭对农业碳足迹和碳汇功能的影 响,优化农业碳管理策略。
生物炭在抗旱和防涝方面的作用
《生物质吸附剂》课件

应用领域
污水处理
生物质吸附剂广泛应 用于污水处理工艺中, 能有效去除污染物, 提高水质。
废气处理
生物质吸附剂在废气 处理中具有很高的去 除效率,能降低有害 气体的排放。
催化剂载体
作为催化剂的载体, 生物质吸附剂能提供 更好的表面特性,提 制备的吸附剂, 适用于废气处理和催化剂载 体。
生物质化学改性吸附剂
经过化学改性的生物质吸附 剂,在污水处理和废气处理 方面表现优异。
制备方法
1 热解法
通过高温热解处理生物质 材料,得到吸附剂。
2 化学处理法
使用化学方法对生物质进 行处理,以获得吸附性能 更优异的材料。
3 生物修饰法
固体废物处理
生物质吸附剂可以有 效吸附和去除固体废 物中的有害物质,减 少环境污染。
优势与展望
1 环保、可再生
生物质吸附剂是环保的选择,可以循环利用且不会对环境造成二次污染。
2 低成本
制备生物质吸附剂的成本相对较低,适合大规模应用。
3 高吸附性能
生物质吸附剂具有优异的吸附性能,能够高效去除污染物。 未来,生物质吸附剂在环保产业中将得到更广泛的应用。
《生物质吸附剂》PPT课 件
生物质吸附剂是一种新型的吸附材料,具有环保、可再生、低成本等优点, 广泛应用于污水处理、废气处理、催化剂载体领域。
简介
生物质吸附剂是一种新型的吸附材料,具有环保、可再生、低成本等优点, 广泛应用于污水处理、废气处理和催化剂载体领域。
分类
生物质基质吸附剂
基于生物质基质材料制备的 吸附剂,可用于污水处理和 固体废物处理。
活性炭吸附及应用PPT课件

2、溶剂回收
在合成纤维与合成树脂工业、印刷业、纸 加工业等领域中大量地使用溶剂。利用活性炭的 吸附机理,可以回收丙酮、甲苯、醇类、酯类等 溶剂。
3、空气净化
近年来,人们对室内空气的污染问题日益关 切。室内散发出来的污染物种类多,如建材、 燃煤、烹任。废气与活性炭接触,废气中的污 染物被吸附,使其与气体混合物分离,而起净 化作用。
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4、催化剂载体
通过将活性炭浸在金属盐的水溶液中等方法 可使催化剂担载其上,为了使之均匀分散要用表 面被氧化的活性炭,其作为担体的性能由细孔结 构及表面化学结构所决定。表面酸性官能团以及 自由基,电子授受能力等都能给予各种影响。将 铂、钯等铂族催化剂担在活性炭上的催化剂对加 氢反应,特别是有关氢的反应等具有优良的催化 性能。
≤4.9kJ/mol
放热,低温利于吸附 快,不需活化能
化学吸附
化学键合力
较高 单层
83.7-418.7kJ/mol
温度升高,吸附速度加快 较慢,需要一定活化能
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吸附原理
物理吸附:主要发生在活性炭去除液相和气相中杂质的过程中。活性炭的
多孔结构提供了大量的表面积,从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就 象磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此,活性炭孔壁上的大 量的分子可以产生强大的引力,从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的。 必须指出的是,这些被吸附的杂质的分子直径必须是要小于活性炭的孔径,这样 才可可能保证杂质被吸收到孔径中。
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谢谢观赏!!
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谢谢您的观看!
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四、活性炭的应用
1、水处理 2、溶剂回收 3、空气净化 4、催化剂载体
活性炭的结构 ppt课件

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2000-2007年8月我国活性炭出口单价 走势图 单位:美元/吨
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从近10多年的情况看, 我国活性炭工业的发展趋势为:
(1) 活性炭厂从城市向乡村和原料产区转移, 以解决污染和原料问题。
(2) 乡镇、个体办的活性炭小厂如雨后春笋, 在很多山区成了致富门路之一。
上一堂课的主要内容
生物质、生物质能、生物质资源、生物质能 的特点、生物质能转化的技术路线
生物质气化、生物质气化基本原理与过程、 生物质气化工艺流程
植物资源液化
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第四章 活性炭的结构和性能
第一节 、活性炭的基本概念 第二节、活性炭的微结构 第三节、活性炭的孔隙结构 第四节、活性炭的化学结构 第五节、活性炭的吸附性能 第六节、活性炭的质量指标
工业应用促使活性炭吸附理论和空隙结构研 究有很大进展。
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苏联学者杜宾宁(Dubinin)等人发展了 Polanyi的吸附势理论,提出了体积填 充理论和计算活性炭孔分布的D-R ( Dubinin-Radushkevioh)和D-A (Dubinin-Astakhor)方程,成为当今人
18世纪末,人们首次发现木炭的吸附 能力
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(2)、工业生产出现(1900-1925年): 1900-1901年,奥斯特雷杰科(Ostrejko) 发发明了金属氯化物和植物原料混合来 制造活性炭的两项专利。1909年以木 炭为原料用气体法在欧洲开始生产粉状 活性炭,1911年荷兰NORTE炭出售(后 成为命名的糖用碳),
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在中国,竹溪活性炭有限公司是最大的生产