粉末活性炭以优质木屑、椰壳、煤质为原料,经系列生产工艺精加工而成。粉末活性炭具有过滤速度快、吸附性能好、脱色除味能力强、经济耐用等优点,产品广泛应用于食品、饮料、医药、自来水、糖、油脂等行业,在酿酒、污水处理、电厂、电镀等领域应用也较为普遍。
外文名称 | Powdered activated carbon | 公司名称 | 粉末活性炭 |
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总部地点 | 松江区泗砖南路255号 | 用途 | 食品、饮料 医药 |
优点 | 吸附性能好、脱色除味效果好 |
粉末活性炭产品种类
粉末活性炭的品种很多,主要是因为制造粉末活性炭的原材料很多,例如有:木材、椰壳、果壳、煤、焦碳、骨、石油残渣等。由于某些炭种在水中会析出有毒物质,故在水处理行业中主要使用的炭种有:木质、椰壳、煤质炭。由于不同的炭种活化工艺不同,造成活性炭的元素组成和表面非结晶部位及各种官能团的分布有所不同,这都直接影响到活性炭的吸附性能和不同有机物表面扩散速度。因此,粉末活性炭在给水处理中有一定的最优适用范围。对于不同的水质,不可能有统一的最佳炭种,只有在模拟静态选炭试验的基础上,同时考虑选用粉末活性炭的经济因素,才能选择合适炭种。
粉末活性炭使用后单独分离、回收、再生较为困难,一般都随水厂的污泥一并处理。
产品介绍
概述
粉末活性炭以优质木屑、椰壳、煤质为原料,经系列生产工艺精加工而成。外观呈黑色粉末或是微颗粒,产品广泛应用于食品、饮料、医药、自来水、糖、油脂等行业,在酿酒、污水处理、电厂、垃圾焚烧、电镀等领域应用也较为普遍。
指标参数
项目 | 指标参数 |
粒度(目) | 50-325规格可选择 |
碘吸附值(mg/g) | 900-1500 |
PH值 | 3-7,7-10 |
焦糖脱色(%) | 80-130 |
亚甲基蓝(mg/g) | 150-300 |
水分(%) | 8 |
酸溶物含量(%) | 0.8,1 |
铁含量(%) | 0.02,0.05 |
氯化物含量(%) | 0.1,0.2 |
粉末活性炭应用领域
2应用领域
1.饮料用活性炭
产品以木屑为原料,采用独特的磷酸法生产工艺精制而成,具有发达的中孔结构,吸附容量大,快速过滤等特点。主要适用于各种可乐、果汁、酒类等饮料以及饮用水的净化处理。
2.水处理用活性炭
粉末活性炭因其优异的空隙结构,较强的吸附脱色能力,在自来水处理、污水处理领域应用广泛。
3.糖、油脂等食品及食品添加剂用活性炭
产品以木屑为原料,采用独特的磷酸法生产工艺精制而成,拥有较大的比表面积,具有极强的吸附能力,各项指标性能稳定。主要应用在糖类、油脂、食品添加剂、化学助剂、燃料中间体、药品制剂的高色素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂等。
4.氨基酸(味精)用活性炭
该产品空隙结构合理、吸附容量大、脱色能力强、过滤速度快,广泛应用于各种氨基酸工业,如谷氨酸钠、苯丙氨酸以及其它氨基酸的产品的脱色、提纯、除臭、除杂等。
5.针剂、药用活性炭
该产品杂质少、纯度高、过滤速度快,具有优良的脱色、净化、提纯性能,主要用于各种注射药剂的脱色、精制和出去热源,也用于维生素及其它原料药、中间体的脱色和精制。
6.电镀用活性炭
本产品选用木质或椰壳为原料,以物理法水蒸气高温活化精制而成,有颗粒状和粉末状2种,具有比表面积大、吸附能力强、机械强度高、表面含氧基因多、积极性强等优点,可用于电镀溶液的净化处理,电镀铬废水的处理,含氰废水的处理等多种用途。
7.垃圾焚烧活性炭
本产品选用木质或煤质为原料,孔隙结构合理,对垃圾焚烧产生的二恶英等污染气体具有很好的吸附能力,在垃圾焚烧发电和固废垃圾焚烧处理领域广泛使用。
制备方法
物理法
以优质果壳和木屑为原料,经蒸汽活化后,精制处理,粉碎而成,外观为黑色细微粉末状,无毒、无味,具有比表面积大,吸附能力强。
化学法
以优质木屑和果壳为原料,氯化锌、磷酸为活化剂,经碳化、活化精制而成,成品吸附能力优异,杂质含量低。
注意事项
1、活性炭为多孔型吸附剂,所以在运输储存和使用过程中,都要绝对防止水浸,因水浸后,大量水充满活性空隙,使其失去作用。
2、活性炭在使用过程中应禁止焦油类物质带入活性炭床,以免堵塞活性炭空隙,使其失去吸附作用。
3、活性炭在储存或运输时,防止与火源直接接触,以防着火。
依据我们的研讨标明:自来水厂中使用粉末活性炭吸附技能,是一项十分有前景的技术。然则,因为未能很好地处理该技能在使用方面存在的局限性,难以发扬粉末活性炭技能的优势,导致使用技术达不到实践结果。在自来水厂中的使用必需处理理论根据和使用两大类问题。
理论上应处理的问题
(1)依据水厂原水的水质情况,特殊是有机物分子量的散布情况,确定投加粉末活性炭的炭种。
(2)依据水厂的实践水质状况,确定合理、经济的投加量。
(3)依据水厂现有的出产工艺,确定适宜、合理的投加点及投加方法,以处理粉末活性炭与混凝剂吸附竞争的矛盾,进步粉末活性炭运用效率。
在一样前提下,分歧的粉末活性炭炭种对有机物吸附处置的才能相差较大(去除率相差16%)。相同,依据水厂制水工艺的特点,分歧投加点的影响也较大,这首要是因为原水的特征以及混凝与吸附竞争的后果,而投加量确实定在工程使用中应依据目的希冀值(出厂水CODMn)以及运转本钱来综合思索。
粉末活性炭投加作为一种应急性的办法,在一些水厂曾经获得了测验,但对该技能的使用成效褒贬纷歧。我们的研讨标明:针对水厂各别的实践状况,必需很好地探究处理上述三个问题的适宜方法;特殊是针对分歧的处置工艺流程,选择合理的投加点和投加方法是至关主要的。因而在该技能的使用方面,必需引起足够的注重,才能经济、有效地发扬粉末活性炭去除污染的效果。
工程使用中应处理的问题
(1)使用中粉尘飞扬的污染问题。在自来水厂使用中,因为粉末活性炭在诸多环节如装卸、拆包、配制、投加进程中劳动强度大、轻易惹起粉尘飞扬,形成任务情况恶劣,操作人员冲突心情较强,也成为制约粉末活性炭技术使用的一个要害的、本质性的问题。
依据材料报道,有些自来水厂采用负压配制投加方法进行粉末活性炭投加。该方法曾经根本处理了粉尘污染的问题,但仍难以防止粉末活性炭(20 kg/袋)在搬运、拆包进程中形成的粉尘飞扬以及劳动强度大的问题,特殊是处置才能大于10万m3/d的自来水厂,每小时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)使用中准确制备和定量投加粉末活性炭的问题。为不变粉末活性炭吸附除污染的结果,应在必然局限内尽量包管投加计量的精确,这不只关系四处理结果,也与制水本钱亲密相关。依据适宜的参数建造的整个粉末活性炭贮存、配制、投加设备或系统必需能很好地避免在各个环节形成的不不变要素,如在保送投加进程中的梗塞问题,会形成流量不不变,然后影响除污染的结果。
(3)设备或系统的主动化节制。为进一步降低粉末活性炭投加设备的操作强度,若何完成主动化操作、与水厂原有主动化节制系统相配以及若何依据水质转变状况主动追踪调整,以知足不变出水水质的目标,这也是制约该技术使用的要害要素。
(4)投资、本钱节制。粉末活性炭技能的使用最为要害的问题是投资以及本钱的节制,为满足新的《生活饮用水卫生标准》(首要是CODMn<3 mg/L,非凡状况下不超越5 mg/L),大多数水司均面对技能革新的问题。对大多数水司而言,水质污染普通是连续性或突发性的,惯例工艺在大大都工夫是可以知足新的标准要求的,因而粉末活性炭技术是一项适用性十分强的技术,其投资相对较省,本钱较低、投加灵敏。
例如,处置才能为10万m3/d的自来水厂,设备的投资在120万元左右,1 m3水投资在1 2元左右,较之生物处置办法投资(1 m3水投资100元左右)以及臭氧生物活性炭工艺投资(1 m3 水投资250元左右)具有很大的优势;还添加的处置本钱约为0.02元/m3(以每年均匀污染期运用粉末活性炭投加设备90 d,均匀投加量为15 mg/L核算)。
根据我们长时间的理论研究以及工程实践表明粉末活性炭投加作为一项应急性的水质改善手段,只要正确解决技术使用上的炭种选择、投加点、投加方式等问题,司以较好地提高水厂的出水水质,特别是对有机物色度等水质指标的改善;同时该技术以及取得了工程实践的检验,解决了使用工程中的粉尘污染、投加精确以及降低劳动强度实现白动化控制等诸多问题,并且该技术的使用投资少,效果明显运行成本低廉。
1、吸附是发生在固体表面的现象,所以可以认为,活性炭比表面积是影响吸附的重要因素, 粒度大概为 平均粒径10μm 2、活性炭比表面积测定方法很多,常用的是B.E.T法,此...
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活性炭。是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳,也有排列规整的晶体碳。活性炭中除碳元素外,还包含两类掺和物:一类是化学结合的元素,主要是氧和氢,这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中,或者在活化过...
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粉末活性炭工艺在污水深度处理中的应用[1]
在原水输水管渠中投加粉末活性炭,充分利用原水在输水渠道中的输送时间对污染原水进行预处理,已经成为水源地突发污染事故条件下的应急处理技术手段。粉炭作用效果与其在输水渠道中的输移机理有关。本项目针对这一问题,开展了粉末活性炭在原水输水渠道中的输移特征研究,取得了以下成果: 1. 阐明了粉炭的输移沉降机理。针对传统的顺直水槽不能模拟长距离输水渠道中粉炭输移沉降过程的问题,自主研发了双向环形水槽试验装置,以时间换空间的方式,有效解决了粉炭输移沉降过程的试验模拟。通过试验研究,提出了描述环形水槽中粉炭动态沉降过程的数学模型,确定了粉炭沉降的临界水流条件,粉炭沉降平衡浓度与水流条件、起始投加浓度及竹炭自絮凝的关系。基本结论为:(1)粉炭动态沉降与水流条件有关,与粉炭起始投加浓度(<80 mg/L)基本无关;(2)随着水流速度和投加浓度增加,粉炭自絮凝体粒径增加,但是增加趋势不明显,且自絮凝体密度降低,更容易随水流作用悬浮;(3)粉炭沉降的临界水流剪应力为0.35 Pa,最大沉降速率为1.57×10-4 m/s。 2. 建立了原水输水渠道中粉炭—微量有机物耦合数学模型。传统的烧杯实验能够确定对于某一投加浓度的污染物吸附过程曲线及吸附平衡浓度,但是无法确定输水渠道中粉炭沉降条件下的污染物吸附效果。本研究建立的粉炭—微量有机物耦合数学模型以环形水槽试验确定的沉降参数为依据,综合考虑了沿水流的纵向输移、垂向沉降和粉炭吸附污染物动力学过程,解决了粉炭沉降条件下的污染物吸附效果模拟问题。以此模型为依据,本研究对上海市黄浦江上游松浦大桥水源地—市区自来水厂之间的约40km长输水管渠中,以水源地硝基苯浓度超标为情形,对投加粉末活性炭的应急方案进行了评估。当水源地水质严重超标时(硝基苯超标11倍),最大水流剪应力为0.21Pa,对应本区域30%峰值水量。当水源地水质超标相对较低时(超标2~5倍),水流剪应力可达到0.35Pa以上(对应实际供水量大于38%峰值水量);根据实际输水渠道长度,在满足粉炭吸附平衡时间的基础上,可尽可能提高供水水量。 本项目实施至今已发表论文6篇,其中SCI收录论文2篇。授权实用新型技术专利1项,申请发明专利1项。该研究为国内城市应急供水提供了理论依据和评估技术手段。该项目相关研究成果获得周培源基金会颁发的2012年度周培源水动力学奖(三等奖)。
近年来,为确保城市供水水质安全,采用在原水输水渠道起始端投加粉末活性炭(简称PAC)的方法,对污染原水进行预处理。由于PAC产生的自絮凝效应,长距离输水渠道中,PAC的沉积影响原水预处理效果。本项目以原水输水渠道中投加竹炭(PAC的类型)为对象,通过设计旋转式双筒装置形成垂向水流速度梯度,开展竹炭自凝聚试验研究,揭示水流条件及竹炭浓度及对其自凝聚效应及沉降的影响机制。采用环形水槽装置,通过开展水流运动条件下的竹炭垂向输移过程试验,建立自絮凝-沉降动力学方程,并考虑纵向输移效应,最终建立竹炭在输水渠道的输移数学模式。研究成果将使人们对PAC在输水渠道中的输移机制有一个更深入的认识,也为长距离原水输送渠道的PAC优化投加提供理论依据。
活性炭用于废水处理的主要优点在于处理程度高,出水水质比较稳定,成本低。水处理应用粒状活性炭时,必须对废水进行预处理,去除油脂,减少悬浮固体,使悬浮物含量少于50毫克/升,以免堵塞炭层、增加水头损失,并避免频繁地进行反冲洗。
粉末活性炭处理法又称生物-物理处理法、 投料曝气法和加粉末炭曝气法。它是在的基础上将粉末活性炭投入曝气池,这样既充分利用了废水处理设备,又提高了处理效果。用这种方法去除污染物,一般认为是吸附和微生物氧化分解的协同作用。活性炭的大量微孔吸附了有机物和废水中的氧气,为微生物群的生长繁殖提供了高浓度的营养源,而微生物代谢过程中产生的酶和辅酶又被吸附和富集在活性炭的微孔中,加之炭上微生物和有机物接触时间较长,使难以降解的有机物也有可能经生物氧化而分解。
粉末活性炭处理法一般包括三个步骤:
①剧烈混和,使炭迅速分散到污水中;
②接触吸附和氧化,使炭悬浮在污水中进行混悬吸附和氧化;
③液-固分离,将炭从污水中分离出来,然后进行再生