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颗粒活性炭具有比表面积大、孔隙发达、化学性能稳定等特点。颗粒活性炭通常放置在结构紧密的塑料外壳中制成滤芯。净水器的主要功能是预过滤去除余氯,保护下游超滤膜或反渗透膜等易氧化过滤材料。众所周知,过去的尾气、尾气吸附活性炭产品一般以果壳、椰壳、煤柱、不定型颗粒活性炭为主,这些颗粒活性炭虽然吸附能力同样强大,微孔发达,但每一颗粒的粒径厚度都不易饱和,常用的柱状活性炭型和果壳、椰壳型,可见每一个细小的活性炭颗粒孔径都不易被吸附饱和,只因其厚度和强度不易被空气中的细小离子侵入,因此以前的颗粒活性炭都是在使用前没有被淘汰的情况下被拆更换的,这样既浪费了资源,又浪费了人力和财力,造成不必要的损失。吸附容量越大,使用的活性炭量越少。吸附率是指单位重量活性炭在单位时间内可以吸附的溶解质量。粒状活性炭需要一定的机械强度和粒径规格。




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相容反应在活性炭的催化下也会加速。这些都是放热的过程,同样会引起活性炭的热积聚风险。活性炭设备事故原因及分析参照以往发生过的活性炭箱、罐事故场景,多具备以下特征:1、事故多发生在夏季高温,事故当日气温较高,太阳直射时间较长,白天平均气温达到了32℃以上。2、着火的活性炭吸附罐中的活性炭长时间未更换环,灰分杂质很多。3、经过活性炭吸附罐的废气成分比较复杂。含有丙酮、乙酸乙酯、醇类、二氯甲烷、有机胺类以及酸性废气及碱性废气。4、事故当天废气的浓度波动较大,均发生在低工况时,废气量减少,部分空气直接进入了废气中。




颗粒活性炭其孔隙结构呈三分散系统,即它们的孔径很不均匀,首要集中在三类尺度规模:大孔、中孔和微孔。大孔又称粗孔,指半径大于100-200mm的孔隙。在大孔里蒸气是不会有凝缩现象的。大孔的内外表与非孔型炭外表之间没有本质上的差异,其所占份额又很小,可以疏忽它对吸附量的影响。大孔在吸附过程中起吸附通道的作用。中孔也称过渡孔,指蒸汽能在其中发生毛细管凝缩而使吸附等温线呈现滞后回线的孔隙,其有效半径常处于2-100mm。中孔的尺度相对大孔小许多,尽管其内外表与非孔型炭外表之间也无本质的差异,但由于其比外表已占必定的份额,所以对吸附量存在必定的影响。但一般情况下,它首要起粗、细吸附通道的作用。微孔有着与被吸附物质的分子属同一量级的有效半径(小于2mm),是活性炭中重要的孔隙结构,决议其吸附量的巨细。微孔内外表因为其相对防止吸附力场重叠,致使它与非孔型炭外表之间呈现本质差异,因此影响其吸附机制。



用于水处理的活性炭应有三项要求:吸附容量大、吸附速度快、机械强度好。活性炭的吸附容量除其他外界条件外,主要与活性炭比表面积有关,比表面积大,微孔数量多,可吸附在细孔壁上的吸附质就多。吸附速度主要与粒度及细孔分布有关,水处理用的活性炭,要求过渡孔较为发达,有利于吸附质向微细孔中扩散。活性炭的粒度越小吸附速度越快,但水头损失要增大,一般在8~30目范围较宜。活性炭的机械耐磨强度,直接影响活性炭的使用寿命。




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