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在常规水处理中投加粉状活性炭,粉状活性炭的吸附容量往往不能充分发挥。针对这一问题,在粉状活性炭应用技术开发方面,已有了一些有益尝试。采用高浓度的炭液接触和延长粉状活性炭在设备中的停留时间来提高粉末活性炭吸附量是近年来新的研究课题,可称这种工艺为“粉末活性炭累积吸附工艺”。Harher工艺Harber工艺是由德国的Harberer首先提出的,是将粉状活性炭通过一定的方式均匀附着在聚苯乙烯等轻质滤料(粒径1~3mm)上。水向上流过附有粉末活性炭的滤料介质时达到吸附效果。当煤质粉状活性炭吸附达到饱和时,逆向进水将粉状活性炭反冲洗掉,如此循环。有关研究表明。该工艺可去除有机物60%以上。对溶解性有机物的去除率稳定在20%以上。




以便于操作和检修。炉顶有进料装置和烟道气出口,炉底设有椰壳活性炭产品出口。耙式炉工作时,炭化料加入炉顶料斗,由迸料装置定量、连续地送入炉中,并落到顶层炉床的外侧。在随主轴和耙臂一同转动的耙齿连续地推进和翻动下,炉的料层不停地被翻动,并逐渐由炉床外侧移向炉床的中部,后由炉床中部的落料孔落入下一层炉床;在下一层炉,物料在被耙齿翻动的同时,逐渐由炉床的中部移向炉床的外侧,再由炉床外侧的落料孔落入第三层炉床。如此重复,物料就是这样由上到下慢慢地移动,在移动的过程中完成活化,并由层炉的出料口卸出炉外。各层的温度可以通过启动燃烧喷嘴时数量及其燃烧状况迸行调节。燃烧产物烟道气和由炉壁水蒸气入口通入的水蒸气,一同按照与物料完全相反的方向。




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主要用于水净化,空气净化,防护、气体脱硫脱臭,溶剂回收等领域。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的孔,1克活性炭材料中孔,将其展开后表面积可高达平方米,特殊用途的更高。也就是说,米粒大小的活性炭颗粒中,孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度发达,如人体般的孔隙结构,使活性炭拥有了优良的吸附性能。也叫“凡德瓦引力”。虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响,但它在环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力,当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后。由于分子之间相互吸引的原因,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,




纯度高,是用活性炭主要来源。2007年,国内炭及针剂炭的需求量约为15,000吨,预计到2012年该领域的市场需求将达到18,200吨。④化工、冶金、印染及橡胶等工业:活性炭在化学工业中主要用作化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精制。例如工业烟道气的脱硫脱硝。火力发电厂排放的SOX和NOX是造成全球大气污染和酸雨的主要元凶,传统的石灰乳脱硫技术会造成水体污染,并非一种完美的环保技术。1986年,日本三井矿山株式会社率先研发成功活性炭干法DeSOXDeNOX技术,目前已发展成为成功的环保技术之一,已在世界主要发达 推广使用。预计到2010年,脱硫脱硝活性炭的世界需求量将达60~80万吨/年。


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