椰殼活性炭的供應商大多來自APCC成員國,尤其是菲律賓、印尼、斯里蘭卡、馬來西亞、泰國、印度和越南。2006年,這些國家占有國際市場上椰殼活性炭貿易總額的18.5%。2006年,由于印尼和菲律賓的椰子產量減少,因此在椰殼活性炭在活性炭貿易中的份額以4.24%的比率下降。2006年,APCC三個主要成員國(菲律賓、印尼和印度)的活性炭總出口量為6.99萬噸,而2005年為7.57萬噸,下降7.6%;據估計2007年椰殼炭的供應量仍舊較低,因為印尼和菲律賓的椰子產量較低;2007年7月,這3個國家向國際市場出性炭3.76萬噸,比2006年7月下降7.3%。 斯里蘭卡與菲律賓和印尼的情況不同,2007年椰子產量比2006年增加,據估計活性炭的產量以1.16%的比率增長,這會相應地擴大出口國際市場。2007年7月,斯里蘭卡向國際市場出性炭9564噸,而2006年7月為8936噸,增長率為7.03%。同時,印尼和菲律賓的活性炭出口量分別為1.17萬噸和163萬噸。 2007年1~6月斯里蘭卡出口美國市場的活性炭比2006年同期明顯增加,漲幅為20.19%,為63.3%。PETRODARCO? MS 活性炭專為天然氣凝析油凈化而制造,兼具中孔和大孔結構,能夠吸附高分子量的瀝青質等雜質.高純度活性炭NORIT A SUPRA USP
廢氣處理中常用的蜂窩活性炭按耐水屬性來分,可分為兩種: 耐水蜂窩活性炭(適用于空氣濕度高,或前面為水噴淋且無干燥裝置的工藝) 不耐水蜂窩活性炭(適用于空氣濕度不高) 4. 蜂窩活性炭在廢氣處理中常用的技術指標 1)碘值(iodine value) 是指活性炭在0.1mol/L下每克炭吸附的碘量(以毫克計)定為碘值,碘值是吸附能力的重要指標。 2)比表面積(surface area) 指單位量物料所具有的總面積。 3)四氯化碳(CTC) 通常作為吸附有機廢氣分子的指標。 4)苯吸附率(benzene adsorption rate) 通常作為對小分子有機物的吸附能力。 綜上所述:不同的有機廢氣成分、濃度適用不同的有機廢氣處理方式,目前綜合技術成熟性、經濟性以及設備維護等多方面因素,但應用的還是蜂窩活性炭吸附法卡博特活性炭SORBONORIT X4因為擁有了將近一個世紀的應用知識和專業生產技術,我們自信一直在沿著正確的道路邁進。
金屬離子改性活性炭指的是使活性炭表面負載金屬離子,通過活性炭的還原性和吸附性,使金屬離子在活性炭表面上達到先吸附,然后再利用活性炭的還原性,將金屬離子還原成低價態的離子或單,由于金屬離子與吸附物之間具有較強的結合力,從而增加了活性炭對被吸附物的吸附性能。目前常用的負載金屬離子有銅離子和鐵離子等。 4.4 Fenton改性活性炭 Fenton試劑是近幾十年新興起來的水處理技術,相比于其他高級氧化技術,因為反應過程簡單、快速、可產生絮凝而倍受人們的青睞。Fenton試劑法首先在體系中迅速產生氧化性極強的羥基自由基,羥基自由基可以通過親電加成、電子轉移、脫氫反應等途徑與水中的有機污染物發生反應形成進一步氧化的反應中間體;如對苯二酚、1,4-苯醌、脂肪類羧酸等,再進一步反應礦化成二氧化碳和水,以達到污染物快速安全去除的目的。
三甘醇過濾器乙烯脫硫甲烷脫硫合成氣脫硫精脫硫煉廠蒸汽凝結水處理煉廠蒸汽凝結水除油高溫凝結水除油天然氣脫汞天然氣脫硫天然氣脫重烴天然氣凝析油脫色己二酸脫色精制煤基乙二醇精制聚醚多元醇精制銅箔電解液凈化濕法磷酸凈化合成酯脫色合成酯潤滑油脫色塑化劑脫色油脂脫色甘油脫色電鍍膠體鈀金吸附電鍍**脫色除異味乳酸脫色精制醫用乳糖精制水解植物蛋白脫色生物酶脫色食用油除多環芳烴酒用脫色酒用去異味果汁脫色果汁除異味果汁除農藥殘留果汁除生物***污水處理飲用水處理VOC吸附異味治理進**性炭。炭的效能取決于有效的孔隙面積、活性部位及化學吸附可能發生的部位。
卡博特諾瑞特生產活性炭的歷史可以追溯到大約一個世紀以前,從那時起,諾瑞特就在這個行業開創**性的應用。這些年來,我們開發了一系列產品來滿足化工行業日新月異的需求,而且提供的產品選擇范圍要比其他的活性炭生產商豐富的多。
諾瑞特有超過150種的、各種粒徑的活性炭可供選擇——粉末的、顆粒的及擠出狀的——都是專門為了滿足您的凈化需求。同時,在一些專門的工廠里,我們有能力來控制活化過程和純度,這就意味著,諾瑞特可以為客戶定制活性炭。不同的應用場合,選擇性價比好的活性炭來提高整體的效率和達到好的產品質量要求。 活性炭作為一種光譜***劑和***成分,已被世界衛生**列入基本***清單.卡博特活性炭SORBONORIT X4
卡博特通過不斷創新,將卡博特專業團隊與市場動態和**技術相結合,從而提供滿足將來需求的解決方案。高純度活性炭NORIT A SUPRA USP
為了保證生物活性炭濾池的運行,需要對其進行適宜的反沖洗,通過研究,對不同反沖洗方式對傳統及新型中置生物活性炭濾池兩種系統運行的影響。對于傳統O3-BAC工藝,反沖洗不僅能夠緩解和減少微型生物穿透,還利于工藝的優化控制。在南方典型濕熱地區,當縮短反沖洗周期至3~5d時濾池出水中的肉眼可見微型生物會大量減少,若反沖洗時加氯可進一步控制微型生物滋生;在水沖洗階段采用低-高-低強度組合的水沖洗方式,可將炭濾池沖洗得更干凈,而且有利于改善初濾水水質。對于新型中置生物活性炭濾池工藝,優化的反沖洗方式能保證生物活性炭濾池運行。研究表明,反沖洗方式為氣-水聯合反沖洗,反沖洗周期可延長到7d,并且能有效控制水頭損失;反沖洗后炭濾池的初濾水被后置砂濾池處理,不會對系統出水水質造成影響。生物活性炭濾池利用活性炭高比表面積、高孔隙率的特點,能富集微生物、迅速吸附水中溶解性有機物,為微生物的聚集和繁殖提供了良好的場所,微生物吸附到活性炭上的有機污染物進行降解,從而達到處理污水中有機污染物的目的。在具體應用時還應依據水質特點與其他工藝聯合使用以達到好的處理效果。高純度活性炭NORIT A SUPRA USP
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