蔗糖精炼可以使用果壳活性炭,可以用在将蔗糖浆结晶成白砂糖前的脱色。果壳活性炭一方面可以吸附来自于甘蔗中的植物色素,也可以吸附生产过程产生的颜色(例如类黑素和焦糖)。粉末活性炭可用于大规模生产,然后热再生。颗粒活性炭的应用比较灵活,可以用于处理蔗糖原材料因来自不同产地从而量参差不齐以及精练工艺必须为此调整的条件下。 天然甘油 果壳活性炭用于净化天然甘油,这种天然甘油来自于食用油和脂肪或者生物柴油的高压裂解和醋转移。精炼甘油用作食品添加剂,以防止食品的干裂,或者防止由于干裂造成的食品品相改变。这个特性会改善食品的柔软度和糕点糖果的咀嚼性。粉末活性炭用于从甘油中除去有机杂,例如有色物和一些引起异昧的物广泛应用于天然气开采、石油炼化、精细化工、催化剂、制药、食品饮料、汽车、黄金提炼、水和气体处理领域。诺蕊特 PK 1-3活性炭
活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管.这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触,当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附,起净化作用。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中。活性炭吸附法主要用于低浓度气态污染物的脱除。当废气由风机提供动力,负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层,由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在活性炭表面,此现象称为吸附。Acticarbone活性炭CXVNORIT® GAC 830W、NORIT® PK1-3和GCN 830PLUS活性炭作为通用型号,亦可用于炼厂蒸汽凝结水除油。
活性炭的工作机理,主要是利用它吸附能力强的特性。活性炭一般分为粉末状和颗粒状两种。粉末状活性炭吸附能力强,制备容易,价格较低,但再生非常困难;颗粒状活性炭相对于粉末状活性炭,它的价格较贵,但可再生后重复使用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。。2017年8月7日,总进来水中COD为2162mg/L,超过设计指标1200mg/L,故对二级生化曝气池进行一次粉状活性炭投加。8月7日二级生化出水COD为79.4mg/L,COD去除率为49%,投状活性炭之后,8月8日出水COD降至44.9mg/L,COD去除率增加为69%,出水水得到明显改善。在投状活性炭之后,曝气池内溶解氧由1.89mg/L增加为2.13mg/L,且混合液污泥浓度由1377mg/L增加为3958mg/L,污泥指数由232mL/g减小为111mL/g,表明污泥量增加,且污泥沉降性能得到明显改善。实践证明:粉状活性炭强化活性污泥工艺促使系统处理效果的改善,不仅来源于活性炭对于难降解有机物及有毒物的吸附作用,还在于粉状活性炭在系统中提高生物量、提高微生物代谢活性及提高污泥沉降性能的作用。
为了保证生物活性炭滤池的运行,需要对其进行适宜的反冲洗,通过研究,对不同反冲洗方式对传统及新型中置生物活性炭滤池两种系统运行的影响。对于传统O3-BAC工艺,反冲洗不仅能够缓解和减少微型生物穿透,还利于工艺的化控制。在南方典型湿热地区,当缩短反冲洗周期至3~5d时滤池出水中的肉眼可见微型生物会大量减少,若反冲洗时加氯可进一步控制微型生物滋生;在水冲洗阶段采用低-高-低强度组合的水冲洗方式,可将炭滤池冲洗得更干净,而且有利于改善初滤水水。对于新型中置生物活性炭滤池工艺,化的反冲洗方式能保证生物活性炭滤池运行。研究表明,反冲洗方式为气-水联合反冲洗,反冲洗周期可延长到7d,并且能有效控制水头损失;反冲洗后炭滤池的初滤水被后置砂滤池处理,不会对系统出水水造成影响。 5、生物活性炭滤池换炭方式 活性炭具有一定的使用寿命,当活性炭失效需要更换时,究竟是全部更换还是部分更换这将直接影响到经济成本和处理效果。为此,开展了换炭方式的中试研究。 3根生物活卡博特诺芮特生产各种形式和尺寸的活性炭,有极精细粉末活性炭,颗粒活性炭和柱状活性炭。
在实际应用中,除吸附性、催化性以外,还有物质向细孔内的积聚稳定性和炭本身的反应性等具有重要作用的特性。以活性炭用于排脱硫为例,道气中的二氧化硫首先由子活性炭的催化作用被氧化,再和水结合生成,但与通常的气相催化反应不同,反应生成物集积保持在活性炭细孔内。另一方面,又不影响其催化作用,正因为活性炭具有这种特性,所以在应用时,可以周期性地运转。再如脱除大气中二氧化硫的空气净化用活性炭过滤器,虽然这种集积速度显得很小,但却存在同样的特性。另外,在加热解吸方式的排脱硫中,解吸过程是在300℃左右加热,活性炭本身的碳与***反应生成二氧化硫,二氧化硫进入气相中。除去臭氧和游离氯也同样是活性炭本身作为反应物质。炭的效能取决于有效的孔隙面积、活性部位及化学吸附可能发生的部位。诺蕊特 CA1 FW活性炭
活性炭颗粒的破损也会引起下游设备的损坏的堵塞。诺蕊特 PK 1-3活性炭
为了保证生物活性炭滤池的运行,需要对其进行适宜的反冲洗,通过研究,对不同反冲洗方式对传统及新型中置生物活性炭滤池两种系统运行的影响。对于传统O3-BAC工艺,反冲洗不仅能够缓解和减少微型生物穿透,还利于工艺的优化控制。在南方典型湿热地区,当缩短反冲洗周期至3~5d时滤池出水中的肉眼可见微型生物会大量减少,若反冲洗时加氯可进一步控制微型生物滋生;在水冲洗阶段采用低-高-低强度组合的水冲洗方式,可将炭滤池冲洗得更干净,而且有利于改善初滤水水质。对于新型中置生物活性炭滤池工艺,优化的反冲洗方式能保证生物活性炭滤池运行。研究表明,反冲洗方式为气-水联合反冲洗,反冲洗周期可延长到7d,并且能有效控制水头损失;反冲洗后炭滤池的初滤水被后置砂滤池处理,不会对系统出水水质造成影响。生物活性炭滤池利用活性炭高比表面积、高孔隙率的特点,能富集微生物、迅速吸附水中溶解性有机物,为微生物的聚集和繁殖提供了良好的场所,微生物吸附到活性炭上的有机污染物进行降解,从而达到处理污水中有机污染物的目的。在具体应用时还应依据水质特点与其他工艺联合使用以达到好的处理效果。诺蕊特 PK 1-3活性炭
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