
隨著生活水平的提高,空氣品質的好壞對人體的影響也愈加受到重視,此時人們也更加注重健康生活。椰殼活性炭是一種用于去除甲醛的方法,其中包括椰殼活性炭、果殼椰殼活性炭、木質椰殼活性炭、柱狀椰殼活性炭、煤質椰殼活性炭等.應用范圍廣,對大多數有機物都有效,包括難降解的有機物。椰殼活性炭吸附過多的有機物質,這些有機物質將成為細菌等微生物的養份,細菌可在椰殼活性炭的微孔中大量繁殖、增殖,并可能導致出水細菌總數超標。發電廠、石化、煉油、食品飲料、糖業、醫藥、電子、養魚、海運等行業的水質凈化處理。凈化椰殼活性炭一般為柱狀顆粒,比表面大、微孔發達、機械強度高、吸附速度快、凈化度高、不易脫粉、使用壽命長。而椰殼活性炭的機械耐磨性又直接影響到椰殼活性炭的使用壽命。





椰殼活性炭是一種多孔徑的炭化物,有著極其豐富的孔隙構造具有很好的吸附性能。它的吸附作用集物理及化學的吸咐力而成的,其外觀色澤呈黑色不規則顆粒。椰殼活性炭以椰子殼為原料,經系列生產工藝精加工而成外觀為黑色,呈顆粒狀和柱狀兩種,具有空隙發達、吸附性能好、強度高、易再生、經濟耐用等優點。椰殼活性炭的過濾作用在顯示生活、生產中,一般是用在活性炭過濾器中。在椰殼活性炭過濾器中,椰殼活性炭是將水中懸浮狀態的污染物進行截留的過程,被截留的懸浮物充填于椰殼活性炭間的空隙。濾層孔隙尺度以及孔隙率的大小,隨椰殼活性炭粒度的加大而增大。即椰殼活性炭粒度越粗,可容納懸浮物的空間越大。其表現為過濾能力增強,納污能力增加,截污量增大。同時,椰殼活性炭濾層孔隙越大,水中懸浮物越能被更深地輸送至下一層活性炭過濾層,在有足夠保護厚度的條件下,懸浮物可以更多地被截留,使中下層濾層更好地發揮截留作用,機組截污量增加。
從苛刻的理論上講,椰殼活性炭所擁有的對懸浮物的截留工作能力來自椰殼活性炭所供貨的面積。流動性速率低時,柴油發電機的過濾工作能力重要地來自椰殼活性炭的篩選作用,而流動性速度更快時,過濾工作能力來自椰殼活性炭細顆粒物表層的吸附作用,在過濾操作流程中椰殼活性炭所供貨的細顆粒物面積越大,對水中溶解性總固體的粘結力越強。椰殼活性炭常常被做為吸附劑運用在飲用水、工業化生產水、氣體吸附等行業中。在椰殼活性炭的吸附作用中,根據椰殼活性炭分子和污染物分子正中間相互作用力的不一樣,可將吸附分為兩大類:物理學吸附和分析化學吸附(又被稱作魅力吸附)。在吸附整個過程中,當椰殼活性炭分子和污染物分子正中間的相互作用力是靜電引力時稱作物理學吸附;當椰殼活性炭分子和污染物分子正中間的相互作用力是離子鍵時稱作分析化學吸附。物理學吸附的吸附抗拉強度重要與椰殼活性炭的物理化學特點有關,與椰殼活性炭的物理特性大部分無關緊要。由于靜電引力較弱,對污染物分子的結構傷害并不算太大,這類力與分子間粘結性一樣,故可把物理學吸附比照為集聚情況。物理學吸附時污染物的物理特性依然保持一致。椰殼活性碳顆粒物由于離子鍵強,對污染物分子的結構傷害非常大,故可把分析化學吸附當作化學反應,是污染物與活性炭間化學變化的結果。分析化學吸附一般包含電子對資源共享或電子轉移,而不是簡單的微擾或弱極化作用,是不可逆的化學反應整個過程。物理學吸附和分析化學吸附的根本區別在于導致吸附鍵的相互作用力。吸附整個過程是污染物分子被吸附到固體表層的整個過程,分子的反應速率會降低,因此,吸附整個過程是化學反應整個過程,所發送的熱稱作該污染物在這兒固體表層上的吸附熱。由于物理學吸附和分析化學吸附的相互作用力不一樣,她們在吸附熱、吸附速率、吸附化學反應速率、吸附工作溫度、替代性、吸附累加疊加層數和吸附光譜儀等行業展現出一定的區別。