粒度(目)200
亞甲亞蘭吸附值(mg/g)180-205
干燥失重(%)12
鐵(%)0.10
酸堿度(ph)7-11
表面積(m2/g)900
表觀密度(g/cm3)0.40-0.50
活性炭是由木質、煤質和石油焦等含碳的原料經熱解、活化加工制備而成,具有發達的孔隙結構、較大的比表面積和豐富的表面化學基團,特吸附能力較強的炭材料的統稱。 通常為粉狀或粒狀具有很強吸附能力的多孔無定形炭。由固態碳質物(如煤、木料、硬果殼、果核、樹脂等)在隔絕空氣條件下經600~900℃高溫炭化,然后在400~900℃條件下用空氣、二氧化碳、水蒸氣或三者的混合氣體進行氧化活化后獲得。
主要用于冶金、鋼鐵、石油、生活、液相吸附、化工、電力、飲用水、純凈水、制酒、飲料、工業污水的凈化、脫色、脫氯、除臭;也可用于煉油行業的脫硫醇等。特別適用于電廠、石化、煉油廠、印染紡織業、食品飲料、藥用活性炭、電子高純水、生活飲用水、工業中水回用等行業。更能有效吸附水中的游離氯、酚、硫、油、膠質、農藥殘留物和其他有機污染物,余氯、半脫氯值,以及的回收等。
在生產過程中,提高活性炭吸附性能 的辦法就是控制生產工藝,使單位體積內盡可能多地增加活性炭的孔隙結構。因此吸附性越高的活性炭由于含有大量的孔隙,使得其本身的密度變得越來越小, 這就是為什么吸附性越好的活性炭手感越輕的原因(前提是使用同一種原料生產,沒有浸過水或吸附過其他物質)。同時隨著吸附性的提高活性炭的生產成本也就越 高,而且是呈幾何級數增長,這就是市場上有用低吸附活性炭冒充高吸附活性炭銷售的動機。

反滲透系統的水源一般為天然水,而天然水中的有機物含量復雜,研究認為,果殼活性炭對分子量在500~3000的有機物有很好的去處效果,對于分子量小于500和大于3000的有機物沒有去除效果。上述果殼活性炭的吸附指標的分子量在200以下,而天然水中有機物主要包括腐植酸、富維酸等物質,其分子量遠遠大于200,故其吸附值不能代表對天然水中有機物的吸附能力。所以在選擇以天然水作為果殼活性炭的進水時,其濾料的選擇與果殼活性炭的吸附碘值的高低等參數沒有多大關系,而與果殼活性炭的過渡孔(過渡孔半徑一般在10~100nm)有多少有關,應選擇過渡孔較高的活性炭,上述三種材質的果殼活性炭以核桃殼和杏殼的過渡孔多,應選擇核桃殼或杏殼。

活性炭處理含鉻廢水:
活性炭表面存在大量的含氧基團如羥基(-OH)、羧基(-COOH)等,它們都有靜電吸附功能,對六價鉻產生化學吸附作用,能有效地吸附廢水中的六價鉻,吸附后的廢水可達到國家排放標準。

活性炭按制造使用的主要原材料分為四類:煤質活性炭、木質活性炭、合成材料活性炭和其他類活性炭。按制造使用主要原材料及對應的產品形狀組合分類分為16種類型。其中,煤質活性炭分為:柱狀煤質顆粒活性炭、 破碎煤質顆粒活性炭、粉狀煤質顆粒活性炭、球形煤質顆粒活性炭。木質顆粒活性炭分為:柱狀木質顆粒活性炭、破碎狀木質顆粒活性炭、粉狀木質顆粒活性炭、球形木質顆粒活性炭。合成材料活性炭分為:柱狀合成材料顆粒活性炭、破碎狀合成材料顆粒活性炭、粉狀合成材料顆粒活性炭、成形活性炭、球形合成材料顆粒活性炭、 布類合成材料活性炭(炭纖維布)、氈類合成材料活性炭(炭纖維氈)。其他類活性炭,指除上述三種類型活性炭外,由其他原材料(如煤瀝青、石油焦等)制備的活性炭,這類活性炭,在產品形狀分類中,暫列了瀝青基微球活性炭。詳細分類見下表活性炭按材料和形狀命名。命名的方法則依據命名原則規定的內容進行,有三層內容:層表示活性炭制造主要原材料,用主要原材料英文單詞的字母大寫表示;第二層表示活性炭的形狀,用形狀英文單詞的字母大寫表示;第三層為活性碳的名稱,由漢字組成。
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