果壳活性炭吸附过程可持续到从炭层到吸附出口,使之达到极限的放空浓度。果壳活性炭的再生主要是在120-140℃,利用水蒸气进行;在处理高沸点溶剂的情况下,则要求相应较高的蒸气温度。解吸时,可萃取方法从上至下洗提一部分溶剂,直达到炭层的终温。因此,在很多情况下需谨慎地进行解吸,这对易分解的溶剂极为重要。果壳活性炭干燥 在以蒸汽置换解吸过程结束时,活性炭的孔隙和炭料颗粒的间隙均被水蒸气所饱和,这大大降低了二次循环中大量溶剂的吸附。因此,炭层应当干燥,通常以热空气和干蒸汽来实现。因为在设备的死角和炭料颗粒间的空间内仍有残留溶剂,尽管已被解吸,但还没有从吸附器中逸出,所以在干燥时应进行短时间的溶剂排空(几秒钟,长也不过1-2min)冷却 在干燥之后,是炭层的冷却阶段,至少要冷却到40℃。溶剂与热炭的接触可导致裂解或氧化的放热反应,在极限情况下,这些放热反应可引起炭层的局部过热和自燃。冷空气的耗量与吸附器结构的关系是1t活性炭需耗用50-200m3冷空气。



椰壳活性炭的原材料是椰子皮,所以叫做椰壳活性炭,不过理论上来加椰壳也属于果壳,所以也可以称为果壳活性炭,而果壳活性炭是各类水果壳或是杏壳作为原材料,所以基本上所有水果类果皮做的活性炭都可以称为果壳活性炭.另外,果壳活性炭和椰壳活性炭的理化指标及成分不一样,还有就是价格的区别了,椰壳活性炭和果壳活性炭的价格是由比较大的差别的,椰壳活性炭一般价格会高于果壳活性炭.其实,活性炭净化靠的是吸附能力,而体现吸附能力的强弱就得看其碘值,所以在购买活性炭的时候要查看其产品的碘值建业报告,只有碘值越高吸附能力才越强。



果壳活性炭的特性用于废水处理的果壳炭应当有三项要求:吸附容量大、吸附速率更快、断裂韧性好。果壳炭的吸附容量除别的外界规范外,重要与果壳炭比表面有关;吸附速度重要与粒度分析及果壳炭的孔遍及有关,废水处理用的果壳炭要求对接孔(半径20~1000埃)较为比较繁荣,有利于吸附质(水中污染物)向微小孔壁扩散。果壳活性炭的粒度分析越小吸附速度越快,但摩擦阻力要提高,一般在8-30目范围较宜。果壳炭的工业设备抗磨损抗拉强度,伤害果壳炭的应用限期。污染物的特性同一种果壳炭对于不一样污染物的吸附能力有十分大差别。由于污染物在水中的溶解度、分子式构造、污染物的浓度值值不一样,果壳炭的吸附能力产生变化。溫度由于吸附整个过程是化学变化,在液相色谱吸附时吸附热较小,用果壳炭处理水时,溫度对吸附的伤害不显著。多组分污染物共存的伤害应用于吸附法处理水时,一般水中并并不是单一的污染物质,仅仅多组分污染物的化学物质。在吸附时,果壳活性炭,她们正中间可以共吸附,彼此之间促或彼此之间危害。一般情况下,多组分吸附时分别的吸附容量比组份吸附时低。吸附操作过程规范因为果壳炭液相色谱吸附时,蔓延(附面层扩散)速度对吸附有影响,因而吸附机器设备的方式、碰触時间(水压试验速度)等对吸附预期效果全是有伤害。但是这类果壳活性炭的孔隙率结构人眼见看不到,因为她们仅有1×10-12mm-10-5mm,比一个分子式大许多。果壳炭的孔隙率发展趋向是不可以想象的。若取1克果壳炭,内部所有的孔边全是会开展为一个平面设计图,可以保证1000平方米(每平方米1000克)!螺纹结构的比较繁荣水准是伤害果壳炭吸附特性的重要因素。
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