
我司果壳活性炭性能大幅度提高 脱销工艺及吸附特点效果显著
我国拥有优质的原料果壳,因此依靠原料果壳的优势,我国的果壳活性炭产品凭借低廉的价格而畅销国际市场。我国果壳活性炭生产技术发展,主要经历了活性炭活化及催化生产等三个阶段。果壳颗粒活性炭是我国早采用的一种生产工艺,这种工艺至今仍被大部分活性炭厂家采用。但是,受落后工艺限制,果壳活性炭产品性能很安宁大幅度提高。
为了弥补生产果壳活性炭时产品性能上的缺陷,近年来研究开发了果壳生产果壳活性炭的新技术。采用这种生产工艺,把性质不同的果壳,按一定比例混配后生产成果壳活性炭,可在一定范围内改善、提高产品性能。目前,已经有许多生产企业采用这种新工艺。为了生产出某些具有特殊吸附性能的优质活性炭产品,在物料的炭化、活化过程中加入活化剂,使催化炭与水蒸气发生活化反应,以改变活化成孔的机理,提高活性炭产品的吸附性能。这种方法称为催化活化法。目前,这一工艺正在国内推广应用。在原料处理方面,国内正在研究开发活性炭脱灰技术。活性炭精特殊洗选处理后,活性炭的灰分降低到百分之二左右。利用这种超低灰为原料,可生产出性能优异,杂质含量低,通途广泛的高吸附优质活性炭产品。
果壳活性炭锦豪播出废气脱硝工艺流程
1.石膏法脱硫工艺是世界上应用广泛的一种脱硫技术,工作原理是:将石灰石粉加水制成浆液作为吸收剂泵入吸收塔与烟气充分接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及从塔下部鼓入的空气进行氧化反应生成硫酸钙,硫酸钙达到一定饱和度后,结晶形成二水石膏。经吸收塔排出的石膏浆液经浓缩、脱水,使其含水量小于10%,然后用输送机送至石膏贮仓堆放,脱硫后的烟气经过除雾器除去雾滴,再经过换热器加热升温后,由烟囱排入大气。由于吸收塔内吸收剂浆液通过循环泵反复循环与烟气接触,吸收剂利用率很高,钙硫比较低,脱硫效率可大于95% ,在进行脱硝过程中不妨试试果壳净水活性炭,活性炭的作用是利用其强大的空隙结构吸附废气中的有害物质。
2.喷雾干燥法脱硫工艺以石灰为脱硫吸收剂,石灰经消化并加水制成消石灰乳,消石灰乳由泵打入位于吸收塔内的雾化装置,在吸收塔内,被雾化成细小液滴的吸收剂与烟气混合接触,与烟气中的SO2发生化学反应生成CaSO3,烟气中的SO2被脱除。与此同时,吸收剂带入的水分迅速被蒸发而干燥,烟气温度随之降低。脱硫反应产物及未被利用的吸收剂以干燥的颗粒物形式随烟气带出吸收塔,进入除尘器被收集下来。脱硫后的烟气经除尘器除尘后排放。为了提高脱硫吸收剂的利用率,一般将部分除尘器收集物加入制浆系统进行循环利用。该工艺有两种不同的雾化形式可供选择,一种为旋转喷雾轮雾化,另一种为气液两相流。
喷雾干燥法脱硫工艺具有技术成熟、工艺流程较为简单、系统可靠性高等特点,脱硫率可达到85%以上。
果壳活性炭吸附能力的强弱不但取决于它的孔隙结构,而且取决于其表面化学性质,表面化学性质决定了果壳活性炭的化学吸附。表面化学性质的不同对果壳活性炭的酸碱性、吸附选择性、催化特性及电化学性质等都会产生很大的影响。因此果壳活性炭的表面化学性质的研究也受到了人们的高度重视。
由于碳固体表面原子不饱和性的存在,它们将以化学形式结合碳成分以外的原子和原子基团,形成各种表面功能基团,因而使果壳活性炭产生了各种各样的吸附特性。果壳活性炭中主要存在的、对其吸附性能产生有影响的化学基团主要是含氧官能团和含氮官能团。
含氧官能团的来源一般为原料的炭化不完全或者是在活化过程中果壳活性炭与活化剂进行化学反应结合在表面上而形成的。Boehm等[14]经过研究指出:在果壳活性炭材料表面可能存在下面含氧官能团:羧基、酸酐、酚羟基、羰基、醌基、内酯基、乳醇基、醚基。Kienle等[15]已经成功地测定了这些官能团的化学结构。
表面化学性质的改性
果壳活性炭材料的表面化学性质改性就是指通过一定的方法改善果壳活性炭材料表面的官能团及其周边氛围的构造,使其成为特定吸附过程中的活性点,可以控制其亲水/憎水性能以及与金属或金属氧化物的结合能力。目前,果壳活性炭表面化学性质的改性主要在氧化改性、还原改性和负载金属改性等方面进行。
表面氧化改性
表面氧化改性主要是在适当的条件下利用合适的氧化剂对果壳活性炭材料表面的官能团进行处理,从而提高表面含氧官能团的含量,增强表面对极性物质的吸附能力。目前的热点主要集中在通过氧化提高表面酸性基团上,特别是通过HNO3等氧化剂对果壳活性炭表面进行氧化改性,提高表面酸性氧化物的含量,从而相应提高其亲水性即极性。
果壳活性炭等采用硝酸、次氯酸和氨对果壳活性炭进行改性处理。HNO3是强的氧化剂,可产生大量的酸性表面基团,而次氯酸的氧化性比较温和,可调整果壳活性炭的表面酸性至适宜值。经氧化改性的果壳活性炭再经较低温度下(200 ℃)的氨处理,可得到具有较强离子交换性能的碱性表面。
果壳活性炭等利用由橄榄石为原料制备的果壳活性炭进行硝酸和次氯酸钠氧化改性。经DTP-MS检测表明,氧化改性引入了大量的含氧官能团。使用原料果壳活性炭、氧化改性果壳活性炭和经除气处理的改性果壳活性炭对P-硝基酚(PNP)进行吸附实验。结果表明,在低浓条件下具有很好的吸附效果。经分析表明对于苯酚取代物,果壳活性炭表面羰基官能团是首要的化学吸附位。
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