活性炭做為一種品種繁多的吸收劑,必須根據指標值來區劃不一樣的品質,也要依據指標值來引導和操縱活性炭生產制造的品質;在不一樣的運用中,還要應用指標值來明確活性炭商品的主要規定。因而,在活性炭的生產制造、挑選和購買過程中,掌握活性炭的技術指標是十分關鍵的。椰殼粉活性炭是將水里漂浮情況的污染源開展截留的全過程,被截留的懸浮物填充于椰殼活性炭間的間隙。濾層孔隙度限度及其孔隙率的尺寸,隨椰殼活性炭粒度分布的增加而擴大。即椰殼活性炭粒度分布越粗,可容下懸浮物的區域越大。其主要表現為過慮能力提高,納污能力提升,截污量擴大。與此同時,椰殼活性炭濾層孔隙度越大,水里懸浮物越能被更加深入地運輸至下一層活性炭過濾層,在有充足維護薄厚的前提下,懸浮物可以大量的被截留,使中低層濾層更好地發揮截留功效,發電機組截污量提升。 在吸附過程中,當椰殼活性炭分子和污染物分子之間的作用力是靜電引力時稱為物理吸附;當椰殼活性炭分子和污染物分子之間的作用力是化學鍵時稱為化學吸附。物理吸附的吸附強度主要與椰殼活性炭的物理性質有關,與椰殼活性炭的化學性質基本無關。由于靜電引力較弱,對污染物分子的結構影響不大,這種力與分子間內聚力一樣,故可把物理吸附類比為凝聚現象。物理吸附時污染物的化學性質仍然保持不變。





椰殼粉活性炭對離子的吸附主要包括以下幾個步驟:(1)液體膜擴散,即從流體體中擴散到吸附劑表面;(2)孔擴散后,通過吸附劑孔內液相擴散到吸附劑中心;(3)表面吸附反應,重金屬離子在吸附劑椰殼活性炭上的吸附作用不僅僅是簡單的物理吸附,而是經常與吸附劑表面官能團反應形成沉淀和絡合物或進行離子交換反應,從而形成沉淀和絡合物。因此,對金屬離子來說,它的吸附機理主要有三個方面:(1)重金屬離子在椰殼活性炭表面沉積而發生的物理吸附;(2)重金屬離子在椰殼活性炭表面發生離子交換反應;(3)重金屬離子與椰殼活性炭表面的含氧官能團發生化學吸附。作為一種高比表面、大孔容許、孔徑分布可控、表面化學性質可調、吸附容量高、物化性能穩定、具有較高機械強度的吸附材料,可根據重金屬離子的物理化學性質及所處化學環境的不同,對其物理結構和表面化學性質進行有針對性的調控,從而達到快速、有效地控制水中重金屬的目的。在處理含重金屬廢水時,椰殼活性炭作為一種良好的吸附劑,主要有以下六個優點:(1)不需加入氧化劑、絮凝劑等化學試劑;(2)吸附容量大,處理效果好;(3)吸附能力強,選擇性強;(4)對重金屬離子具有良好的吸附穩定性和選擇性;能與難被自然界微生物降解的重金屬離子一起填埋,防止再次污染水體,不存在二次污染問題;(5)椰殼活性炭可再生利用,同時實現重金屬再利用。由于吸附是選擇性的,性能參數需通過試驗確定。椰殼活性炭應具有一定的機械強度和尺寸規格。在肥料行業,氣法脫硫、氣法脫硫以及其他化工行業中,氣體脫硫是生產的理想添加劑。當化學吸附達到飽和時,在較高的吸附溫度下所形成的化學鍵斷裂,因而隨著吸附溫度的去除開始下降。溶液的粘度隨溫度而變化。
椰殼粉活性炭采用椰子殼為原料精制而成,外形為不定形顆粒,具有機械強度高,孔隙結構發達,比表面積大,吸附速度快,吸附容量高,易于再生,等特點。主要用于食品、飲料、藥用活性炭、酒類、空氣凈化活性炭和高純飲用水的除臭、去除水中重金屬、除氯及液體脫色。并可廣泛用于化學工業的溶劑回收和氣體分離等。椰殼活性炭使用壽命長,種類齊全,分別為黃金提煉活性炭、水處理活性炭、味精精制炭等等,廣泛應用于食品、、礦山、冶金、石化、煉鋼、、精細化工等行業。椰殼粉活性炭在吸附過程中,當椰殼活性炭分子和污染物分子之間的作用力是靜電引力時稱為物理吸附;當椰殼活性炭分子和污染物分子之間的作用力是化學鍵時稱為化學吸附。物理吸附的吸附強度主要與椰殼活性炭的物理性質有關,與椰殼活性炭的化學性質基本無關。由于靜電引力較弱,對污染物分子的結構影響不大,這種力與分子間內聚力一樣,故可把物理吸附類比為凝聚現象。物理吸附時污染物的化學性質仍然保持不變。