山东临朐县海源活性炭厂,位于潍坊市临朐县冶源镇西圈村,建厂多年来,经不断发展,现已成为一家综合性滤料厂家,产品有:各种型号用途活性炭,广泛应用于污水处理、工业废气吸附、饮料水处理、净水过滤、电厂水预处理、废水回收前处理、生物法污水处理。 临朐县海源活性炭厂,是活性炭厂家,是一家从事活性炭生产20年的生产厂家,产品20多个型号,覆盖不同领域的活性炭使用环境,产品营销全国,质量稳定如一,初心不改,一切为环保事业做出应有的贡献,始终将青山绿水作为自己产品质量的要求。
地址:山东临朐县冶源镇西圈村
活性炭过滤是以粉状活性碳为吸附材料,采用高分子粘结材料将其载附在纤维基体之上制成,具有良好的吸附性能,成型性好、强度高、气流阻力较小,主要用于各种家用、车用空调、空气净化器、水质净化、气相吸附等领域。纤维状活性碳滤网可单使用,亦可与超细纤维复合使用以达到滤尘效果。 活性炭过滤棉主要应用于净化空气特殊风道过滤等领域,强力吸附空气中的异味、臭气以及漂浮在空气中的尘埃、花粉粒子,过滤效果好,吸附速度快,同时可附加杀菌功能。可广泛用于处理甲苯、二甲苯等苯类、酚类、醛类等VOC气体、过滤及杂质吸附。各种家用、车用空调,空气净化器,气相吸附等领域。
活性炭的特点是去除空气中的异味。一般须配合立的初、中效过滤器的使用。我司生产各种活性碳窝状过滤网,是利用活性炭特的微孔吸附件原理制造的。通过吸附作用除掉空气中的异味和有害气体。具有良好的吸附性能,成型性好、强度高、气流阻力较小。 其特点是:表面积大、吸附能力强、祛除空气中的异味和有害气体等。 活性炭,又名活性碳蜂窝状过滤网,是在聚氨酯发泡海绵上载负活性炭制成的,其含炭量35%-55%,具有的吸附性能,可用于空气净化,去除挥发性有机化合物和通常空气中的污染物质,可在大风量的净化器中使用,气阻、压降很小,具有很好的净化效果。主要用于各种家用、车用空调、空气净化器、水质净化、气相吸附等领域。
一种过滤设备中常用的产品,它可以起到过滤异味、水质、吸附灰尘等效果,在、水质净化、家用、中央空调、车用空调等产品中都有使用到。在购买活性炭过滤棉的时候,质量好的活性炭过滤棉才能起到理想的效果,为此人们需要懂得相关的鉴别知识。那么,活性炭过滤棉的质量如何鉴别? 我们要了解什么是好的过滤棉,好的过滤棉具有高弹性、高抗拉强度、抗断裂的有机合成纤维,配以水性树脂胶,经过浸胶等多个加工程序制造而成,加上层层递增的纤维密度,配以布或者纤维网布加固,因此可防止任何纤维脱落、泄露等问题。 喷涂设备使用的过滤棉从工艺为表面喷胶和立体喷胶两种,表面胶过滤棉在制作时是在表面涂上胶粘合而成的,立体胶过滤棉是在内部涂上胶粘合而成的,因此立体喷胶的过滤棉效果更好,使用寿命也更长。如果制作过程中胶量不均匀,黏性小,胶质量不好,粉尘和纤维的吸附效果差,可能出现掉毛掉渣现象,克重越高,质量越好当然效果越好,如果克重不足,密度不够的话,过滤效果大打折扣,现市面上有些厂家为了节省成本,偷工减料,所以在购买过滤棉的时候要多做比较,选择重量、讲信誉的厂家。 山东临朐县海源活性炭厂,如果您使用的过滤棉出现纤维脱落和掉毛的现象,可能是过滤棉使用原料和制造工艺的问题。 活性炭过滤棉的作用: 作用1、活性炭过滤棉是空气过滤棉的一种,它主要是过滤空气中的尘埃粒子和异味的。主要用于各种家用、车用空调、空气、水质净化、气相吸附等领域。纤维状活性炭滤网是以粉状活性碳为吸附材料,采用高分子粘结材料将其载附在纤维基体之上制成,具有良好的吸附性能,成型性好、强度高、气流阻力较小,主要用于各种家用、车用空调、空气净化器、水质净化、气相吸附等领域。纤维状活性碳滤网可单使用,亦可与复合使用以达到滤尘效果。 作用2、活性炭过滤棉是以粉状活性碳为吸附材料,采用高分子粘结材料将其载附在纤维基体之上制成,具有良好的吸附性能,成型性好、强度高、气流阻力较小,主要用于各种家用、车用空调、空气净化器、水质净化、气相吸附等领域。纤维状活性碳滤网可单使用,亦可与超细纤维复合使用以达到滤尘效果。主要指标:苯吸附:28-33%吸附:40-50%厚度:3~20mm宽度:1~2m长度:20~100m。 作用3、活性炭过滤棉除了可以除臭除异味外,它还具有物理作用,即阻挡灰尘颗粒,达到过滤作用。精度在1-10μ的微尘粒子。是的兼物理与化学作用的滤材。
山东临朐县海源活性炭厂,位于潍坊市临朐县冶源镇西圈村,建厂多年来,经不断发展,现已成为一家综合性滤料厂家,产品有:各种型号用途活性炭,广泛应用于污水处理、工业废气吸附、饮料水处理、净水过滤、电厂水预处理、废水回收前处理、生物法污水处理。 临朐县海源活性炭厂,是一家从事活性炭生产20年的生产厂家,产品20多个型号,覆盖不同领域的活性炭使用环境,产品营销全国,质量稳定如一,初心不改,一切为环保事业做出应有的贡献,始终将青山绿水作为自己产品质量的要求。
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活性炭在回转炉内的滞留时间可以通过回转速度来调节。对于外热式回转炉而言,由于耐热金属的原因,温度的调节范围比较窄。对于内热式回转炉,由于受炉内再生气体的组成与流速的限制,通入的水蒸气量也有一定的限制。因此,关于活性炭性能的恢复状况问题要根据回转炉的实际情况,用改变加料量等方法进行调节。
为了防止再生尾气的二次污染,对尾气进行一定的处理。山东临朐县海源活性炭虽然原则上要根据活性炭上所吸附的有机物质的种类来决定处理方式,但一般由于尾气中可能造成大气污染的主要成分为吸附质自身或者是吸附质分解所产生的焦油等以及粉化的活性炭,因此采用设置二次燃烧室的方法即可将这些污染成分除去90%以上。除设置二次燃烧室以外,也有设置湿式洗涤器来除去烟尘的方法,但是当烟气中含有某些含氮有机物的时候即难以将气味除去。在对尾气的处理中要考虑吸附物质分解、燃烧时生成的SO.及NO,等问题,同时二次燃烧室应具有良好的保温功能,以便让烟尘及臭气达到完全燃烧。
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活性炭制造分离气体是一种有效的方法。①回收溶剂的再利用。直接回收的溶剂,往往含有在该温度下的平衡溶解水分。这个现象在采用水蒸气解吸法的场合,是所有溶剂回收装置的共同点。因此,对于杜绝水分的产品,在使用回收溶剂时预行脱水、燕馏等提纯操作。在所含的杂质当中也可能含有微量金属、根据其用途,应对这杂质组成进行充分研究以后再加以利用。在实践中,对溶剂进行回收的炭,特别应关注其吸附性能和脱附性能之间的平衡,好能根寸对活性炭的孔径分布进行合理设计和调整,使其对溶剂的有和吸附量与可脱附量之间的差值)大化;当活性炭仅用于溶剂行溶剂无害化处理(多采用焚烧或催化燃烧)时,虽然脱附性能亦但要求会大大低于回收时的情况。
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活性炭压力回转吸附法分离气体
压力回转吸附法分离气体是通过在比较短的周期时间内,将压力下吸附与减压下吸附再生操作反复进行来实现吸附成分与易吸附成分的分离操作。(1)氮气的压力回转吸附氮气的压力回转吸附是从原料空气中吸附除去氧气、二氧化碳及水分而获得氮气产品的分离过程,常使用分子筛活性炭。该法是利用不同气体向分子筛活性炭的吸附速度差异进行分离的[10],工艺流程见图6-6。在相同的压力下,氮气、氩气、氧气的平衡吸附量差别并不大,《与分子筛活性炭的吸附速度相差40倍左右。因此,通过采用适当的吸附时间的方法,便能进行高度分离。现在,在压力回转吸附装置中,吸附时间为1~2min的场合,使用吸附速度大的和短周期型分子活性炭有利,在重视得率的场合,使用吸附小的长周期型分子筛活性炭有利。此外,吸附速度及平衡吸附量都受温度的影响较大,可以分别在寒冷地区使用种分子筛活性炭,在温暖的地方使用后一种分子筛。
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活性炭类捕集材料
各种类型的活性炭及其浸渍炭是研究多、应用为广泛的气态放射性碘的捕集材料,其中所用的基炭有椰壳炭、山核桃炭、油棕壳炭、杏核炭等。许多研究表明,各类非浸渍炭均具有较高的碘捕集效率。活性炭筒对气态1分子的吸附效率为(99.99±0.01)%。但其对甲基碘的捕集能力均较差,不能有效地去除气流中放射性甲基碘,故目前各国均采用浸渍活性炭来捕集甲基碘。 TEDA(三亚乙基二胺)是一种性能较好的浸渍剂,因而被广泛采用,为达到更理想的捕集效果,也有人将TEDA与KI联合使用。长时间通气实验表明,通气 300h 后,3cm 厚的浸渍活性炭对气态元素碘的吸附效率仍保持在99.99%。通气260h后,5cm厚的浸渍活性炭对甲基碘的吸附率可达99.90%。卢玉楷研究了杏核炭吸附碘及TEDA-杏核炭吸附CH31的性能,结果显示,两者具有较好的效果,并总结出了实验条件对动态饱和、吸附容量影响的关系曲线。黄子瀚等采用井型取样盒微机控制实现了核设施正常运行情况下及一般事故发生时放射性碘的连续监测,取样盒内装核级活性炭。
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载银活性炭在双电层电容器方面的应用
“多孔”是活性炭的主要特征,正是由于多孔从而使得活性炭具有的比表面积和的吸附性能。根据国际纯粹与应用化学联合会分类标准,活性炭孔结构可分为微孔(<2nm)、中孔(2~50nm)和大孔(>50nm),活性炭中不同孔径的孔隙具有不同的功能和作用。因孔径小于2nm的微孔数目多,比表面积大,所以对气体分子、液体中的小分子或直径较小的离子具有的吸附作用。孔径在2~50nm范围的中孔,主要起输送被吸附物质到达微孔边缘的通道作用以及在液相吸附中起对分子直径较大的吸附质的吸附作用。孔径大于50nm的大孔主要起运输通道的作用[13]。高比表面积活性炭的总孔容中的80%是微孔提供的,其次是中孔容积,而大孔容积所占比例极小,一般可忽略不计。由于高比表面积活性炭用作双电层电容器的电极材料时,活性炭中的中孔和孔径较大的微孔才是起形成双电层作用的主要部分,所以有必要采取合适的工艺来调控高比表面积活性炭的孔径分布,使其孔径分布主要集中在中孔特别是直径较小的中孔和直径较大的微孔范围内,以提高活性炭的比电容及其充放电性能。
活性炭在电池和电能储存方面的应用历史悠久,早在19世纪初(1802年),碳材料就成为电池的电极材料,1930年活性炭电极电池就已制作完成活性炭电极被广泛应用于活性炭-空气电池、燃料电池、钠-硫电池等。用活性炭吸附电解质(可以是无机或有机电解质)为电极做成超大容量电容器,配合合理的放电电路设计,使得蓄电池发生革命性的变化。这种电容器具有体积小、质量轻、单位质量(或体积)能量密度大、充电快、等性能。