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怎么样判断活性炭过滤器里面的活性炭是否还有效?
活性炭过滤器里的活性碳是否还有效的判别方法,取一定量新的活性碳,用有颜色的水来作吸附实验,如用矿泉水瓶,取下瓶盖的活性碳(活性碳的量可自己定),并在瓶中加入清水(量可自己定,但别太多),再将活性碳倒入瓶中,滴几滴黄药或甲i基蓝等(量可自己定,但别太多),经过一定时间的摇晃或静置,再取出瓶中的溶液(不能有活性碳),这是溶液A。另外再重复上述步骤,只是不加入活性碳只加药品,来作为未经活性碳处理的溶液B。一般直径小于1000mm的称为小型过滤器,直径大于1000mm的称为大型过滤器。就可以拿使用后的活性碳来作实验比较,看瓶中的水色深浅介于溶液A或B哪里,便可以判别活性碳是否还有使用效果。要注意须将这些活性碳的加入量、清水量、药品量和摇晃时间固定。
补充说明:
1.活性碳的孔隙概分为大、中和微孔是指每一个活性碳中有这三种孔隙存在,至于哪一种占的成分较多,取决于原料材质和制造条件。
2.建议使用椰壳活性碳,是因为椰壳活性碳吸附能力较高,视密度大多低于0.45 g/ml,灰分大多低于5%,当活性碳的比重和灰份越低,可表示其内没有太多无机盐类和杂质等,孔隙所占的比率就较高,因此吸附能力相对就提高,而煤质的比重和灰份相对就比较高,当然不全是如此,如事先有经过特殊处理的话。活性炭过滤器简介及选型介绍活性炭过滤器1.活性碳吸附过滤器缸体采用水力模拟长径设计,并采用粒径合理,比表面积大于1000㎡/g的高效活性碳,使其既有上层特i效过滤又有下层高效吸附等功能,大大提高产水净化程度和碳的使用寿命。而小弟所接触专作溶剂吸附的活性碳大多是椰壳材质,所以才建议使用椰壳活性碳,其实使用煤质也没有问题也较便宜,只要不是工厂回收再生后的碳就行了,因为谁知道里面还残余啥东西。
3.在活性碳的制造过程中,活化炉中的温度控制是非常重要的,因为温度的高低决定活性碳的吸附能力与折损率,因为温度越高相对活性碳越容易烧成灰但也越能除去所吸附之物质。(4)如果活性炭过滤器设计成圆形筒状,作者通过计算和实验证明该污染气流由外圈进内圈比反之要好,可以提高吸附量。空气过滤器:初效空气过滤器中效无纺布袋式过滤器无隔板过滤器大风量中效过滤器袋式活性炭过滤器蜂窝状活性炭过滤器活性炭过滤器箱式中效过滤器空气过滤器初效可清洗过滤器耐高温初效过滤器。
活性炭过滤器操作规程
1、概述
活性炭过滤器是工业水处理过程中主要的预处理设备。
工业水处理的原水通常使用城市自来水,其中含有一定数量的细小颗粒、悬浮物等残留杂质。这些杂质的存在会对水处理的主要设备如电渗析器、反渗透器、离子交换设备等产生危害。
2、活性炭过滤器的作用
当原水通过活性炭过滤器时,由于活性炭过滤器中的过滤介质(石英砂、活性炭等)的接触絮凝作用、吸附和截留作用使得原水中的杂质被吸附、截留。通过活性炭过滤器的过滤,可进一步降低原水的浊度、余氯等。
3、活性炭过滤器的结构
3.1 活性炭过滤器的分类
活性炭过滤器直径可从ø300mm~ø3000mm,依据直径大小可分为大型过滤器和小型过滤器。一般直径小于1000mm的称为小型过滤器,直径大于1000mm的称为大型过滤器。其产水能力约为:0.5~80吨/时。
3.2 活性炭过滤器的结构
3.2.1 壳体
活性炭过滤器的壳体有钢衬胶,或不锈钢,或玻璃钢或塑料等。
3.2.2 滤料
根据原水的不同和使用范围的不同,活性炭过滤器的滤料有石英砂、石英石、活性炭等。
3.2.3 布(集)水系统
有多孔板(管)、滤水帽等。
3.2.4 操作系统
有管道、阀门、流量计及压力表等。
4、活性炭过滤器的工作参数
4.1 滤料
4.1.2 过滤层:
过滤层:根据截污量和适应能力,过滤器装有双层或多层滤料。一般从上到下分别为:
活性炭:20~40目(果壳)。
石英砂:0.4~1毫米。
石英砂:1~2毫米。
石英砂:2~3毫米。
砾石:约10毫米。
4.2 流量
0.5~80吨/时。
4.3 工作压力
小于0.5Mpa。
4.4 反洗强度
水:4~12 L/s·m2,膨胀率:25~45%;
气:10~18 L/s·m2,膨胀率:10~15%。
4.5 进水压力
大于0.1Mpa(塑料过滤器进水压力不大于0.3Mpa)。
活性炭液体过滤器(袋)根据原材料状况有多种多样过虑方式,其总体目标是实际操作简易,生产制造当场环境卫生,过滤器(袋)有利于清理。本质指标值不是透碳,过滤水流量快,另外要考虑到一个周期时间的存碳量,清渣便捷。
化工中间体加上粉末状活性碳的占比一般从1%-15%中间,过滤器设备配备不太好,其过虑技术性不及时,非常是加工工艺沒有和原材料、实际操作当场等紧密结合,要不实际操作起來非常不便,要不过虑扩散系数遭受牵制,透碳、清渣难一直困惑着很多公司的生产制造质量和。活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理能够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中i毒污染。