

活性炭吸附
吸附主要针对焦油和粘性杂质,这一类物质如果不加活性炭,直接过滤则堵塞过滤介质,以活性炭吸附后一般作用明显。
主要利用吸附作用时,活性炭可以用硅胶或硅藻土代替,区别不大。
通常在活性炭的使用过程中,活性炭同时表现出脱色、除杂和吸附三种作用,有色杂质进入活性炭分子内部,焦油和粘性杂质存在于活性炭颗粒之间,在过滤时活性炭助滤了不溶杂质的过滤过程。三种作用不可割裂来看。
活性炭在有机合成中的作用其实很简单,但活性炭的使用中经常出现其它问题。?常见的问题有:
活性炭脱色效果不佳,多次脱色后滤液颜色仍较重;
活性炭脱色损失大,脱色一次损失10%以上;
活性炭穿透滤纸滤布,产品中含有少量活性炭;
加活性炭过滤时过滤很慢,总堵滤纸滤布;
用完活性炭后的反应釜非常难洗,怎么洗都洗不干净;
活性炭脱色效果不佳通常与色素的极性有关,同一种脱色剂不可能适用所有的色素;脱色损失大,一般是由于产品在活性炭上吸附过大有关;活性炭穿透滤纸滤布,主要原因是活性炭型号选择有误;堵塞滤纸滤布除与活性炭型号有关外,还与不溶物粒度有关;至于反应釜难洗,与活性炭本身性质有关。
如何增强果壳活性炭的吸附性?
果壳活性炭是一种多孔碳化材料,孔隙非常发达,吸附性能特别好,强度远高于普通活性炭,而且容易再生,因此具有经济耐用的优点。对于一些特殊行业,果壳活性炭在使用前需要进行清洗,以免影响水质。这样可以将果壳活性炭中的黑色粉尘洗掉,避免影响水质的清洁度。
空气净化活性炭采用优质的果壳制成,从源头上解决了煤炭等材质的活性炭因灰分和重金属含量高而造成的二次污染。加工过程中不添加化学成分,对人体没有副作用,还能防止家具喷涂造成的褪色和潮湿二次污染。是自然生态下的物理吸附。
果壳活性炭表面酸性化合物越丰富,吸附极性化合物的能力越高。而碱性化合物较多的活性炭容易吸附极性较小或非极性物质。现在为了增强果壳活性炭的吸附能力,经常对其进行改性。活性炭的化学性质可以通过化学氧化、回收和负载来改变。通过增加酸碱基团的相对含量,可以选择不同极性的物质进行吸附,或者通过加入特定的外部杂原子或化合物来增强特定吸附剂的吸附。
过滤罐中活性炭更换需要注意事项有哪些?
1、再将罐体中的废旧活性炭、滤料清理出来时,注意不能破坏底部滤板上的滤帽;
2、废旧的活性炭等滤料清理干净之后,要检查各个管道的阀门是否损坏,管道是否堵塞;
3、废旧的活性炭属于危废,有些地方属于固废,所以要现场装袋封存,妥善处理;
4、更换新的活性炭等滤料时,每铺设一种规格的材料,就要平铺一次;
5、填装好新的椰壳活性炭等滤料时,要先进行反冲洗,将活性炭表层的黑色粉尘清洗干净;
下游方面,活性炭是一种吸附能力很强的功能性碳材料。其具有特殊的微晶结构、孔隙发达、比表面积巨大,因此被作为优良的吸附剂,具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择的吸附液相和气相中的各种物质,以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的,已广泛应用于食品、饮料、医药、水处理、气体净化与回收、化工、冶炼、国防、农业等生产生活的方方面面。近年来,随着经济的不断发展和人们生活水平的逐步提高,人们对食品、药品、饮用水的性、纯净度等生存环境提出更高要求,活性炭的市场需求不断扩大。
从需求端来看,活性碳是环境保护利器,近年来随着我国工业污染加剧,国内活性炭需求快速增多,我国已经成为全球活性炭的主要消费区域之一,是仅次于美国的全球第二大活性炭消费国。
目前,国内水处理市场空间约占整个环保行业的40%,大气处理占30%,固体废物占10%。在环保行业,城市水源净化项目和污水处理项目的活性炭消耗量大,约占活性炭行业活性炭总消耗量的70%;其次是空气净化,活性炭消耗量也在逐年增加。