MEROX催化剂载体——碳氢化合物脱硫醇 MEROX工艺用于碳氢化合物脱硫醇,可去除液化石油气 (LPG) 或石脑油、燃料、煤油或柴油等重烃馏分中的硫醇。制程依赖于一种特殊催化剂,加速硫醇的氧化,而活性炭被用作催化剂载体来氧化硫醇。 DARCO® MRX 活性炭专为碳氢化合物脱硫醇工艺而研发,已被证明是较好的MEROX催化剂载体,可以有效阻止催化剂污染并加速硫醇转化为二氧化硫,预计寿命可超过5年。 DARCO® MRX 活性炭具有优化的中孔和大孔孔隙分布,旨在缓解催化剂污染,延长催化剂寿命,同时亦具有较高的颗粒强度,防止活性炭破碎,降低细分生成。 Cabot Norit公司建议: • 为减缓催化剂失效,可以添加过量空气,操作温度可以略微增加,也可以执行更频繁的循环 • 催化剂再活化通常需要一年一次,含有催化剂的活性炭要经水洗、蒸汽处理、碱化等再活化处理后方可使用 • 如果催化剂再活化后仍被认为活性不够,催化剂可以重新浸渍 • 可以根据用户要求提供现场培训、应用和样品的测试和分析上海君宜化工销售中心(有限合伙)致力于提供活性炭 ,竭诚为您服务。诺蕊特活性炭SORBONORIT 4
炼油污水的处理方法很多,主要有重力沉降法、过滤法、浮选法、絮凝法、生化法、膜分离法、吸附法等。这里介绍的是活性炭在炼油污水处理中的应用,活性炭不仅吸附能力强,还具有强化生物处理及助凝的作用,被应用于炼油污水处理中。 1、炼油污水处理流程 某石化厂炼油污水装置设计处理能力700t/h,正常情况下装置来水量在320t/h左右,污水处理率100%。上游来水经格栅、均罐、斜板隔油(CPI)回收可浮油,再经涡凹气浮(CAF)、斜板加压气浮(ADAF)去除乳化油,后经一、二级生化、膜过滤设施、污水提标以及活性炭吸附后,除去污水中的污染物,达到回用或排放标准。 2、活性炭的特性及工作机理 活性炭是一种具有高度发达孔隙结构,物理化学性稳定的良吸附剂。它是利用富含碳的有机材料,如木炭、良煤、果壳等,在高温和一定压力下经催化活化而制成的。在制造过程中,其挥发性有机物被去除,晶格间生成空隙,形成复杂的孔隙结构和巨大的表面积。活性炭的较强吸附能力即在于它巨大的吸附面积。脱色活性炭NORIT VAPURE 612上海君宜化工销售中心(有限合伙)与卡博特的客户合作,通过创新和技术创造价值。
卡博特诺瑞特“**净化领域”开发和应用先进的净化技术,通过我们的客户来帮助社会满足环境、健康和安全挑战,并且为可持续的未来而努力工作。诺瑞特集团总部在荷兰,以水和饮料价值链每个环节中所拥有的专有技术为基础,提供消耗品、部件、系统和解决方案
世界人口的百分之八以上一五亿多人—已经在消费诺瑞特净化的水
卡博特诺瑞特的活性炭、膜件、泵、无菌和卫生阀、二氧化炭系统和质量控制设备都是世界上的产品。诺瑞特在七个Country拥有研发、工程和制造设施,面向全球诺瑞特建立了由专门的诺瑞特销售和服务中心、商业伙伴和经销商组成的网络,为全世界150多个Country提供服务。
下面就说明一下活性炭各个数值对活性炭吸附力的作用指标:
4.水分
水分是测量碳所含水的多少,即活性炭中被吸附的水的重量的百分比。
5.硬度
硬度值是指颗粒活性炭在RO-TAP仪器中对钢球衰变运动的阻力。硬度是测量活性炭机械强度的指标。
6.四氯化碳
四氯化碳值是总孔容的指示器,是用饱和的零摄氏度的CCI4气流通过25度的炭床来测量的。
7.糖蜜值
糖蜜值是测量活性炭在沸腾糖蜜溶液的相对脱色能力的方法。糖蜜值被解读为孔直径大于28A的表面积。因为糖蜜是多组分的混合物,必须严格按照说明测试本参数。糖蜜值是用活性炭标样和要测试的活性炭的样品处理糖**,通过计算过滤物的光学密度的比率而得。 卡博特.诺蕊特(Cabot Norit)生产多种高性能的“浸渍”活性炭产品,***用于呼吸防护用品.
一、含汞废气的来源 含汞矿物的开采治炼、、甘汞、等化合物的生产厂、 法氯碱厂、 温度计厂、汞灯厂、电子管仪表厂以及汞盐为催化剂的工厂和含汞物的燃烧等都会有不同程度的含汞废气。 二、含汞废气的治理方法 对含汞废气的治理,除了高锰酸钾溶液、次氯酸钠溶液、热浓硫酸、软锰矿硫酸悬浮液、碘化钾溶液、过硫酸钱溶液或多硫化钠溶液进行吸收的方法,以及碘升华去汞外,常采用充氯果壳活性炭吸附法。 三、果壳活性炭对汞的吸附性能 含汞废气通过预处理的果壳活性炭时,与果壳活性炭表面氯气发生化学反应,生成。然后,附着在果壳活性炭表面而被去除;也有将果壳活性炭的吸附和液体吸收、冷却或洗涤等联合净化汞蒸气的方法来去除废气中的汞,这种方法处理尾气中的含汞量可达10g/m3。上海君宜化工销售中心(有限合伙)为您提供活性炭 ,欢迎您的来电哦!诺蕊特活性炭NORIT C SUPRA USP
NORIT供应不同活化度和颗粒尺寸的活性炭,以供选择。诺蕊特活性炭SORBONORIT 4
为了保证生物活性炭滤池的运行,需要对其进行适宜的反冲洗,通过研究,对不同反冲洗方式对传统及新型中置生物活性炭滤池两种系统运行的影响。对于传统O3-BAC工艺,反冲洗不仅能够缓解和减少微型生物穿透,还利于工艺的优化控制。在南方典型湿热地区,当缩短反冲洗周期至3~5d时滤池出水中的肉眼可见微型生物会大量减少,若反冲洗时加氯可进一步控制微型生物滋生;在水冲洗阶段采用低-高-低强度组合的水冲洗方式,可将炭滤池冲洗得更干净,而且有利于改善初滤水水质。对于新型中置生物活性炭滤池工艺,优化的反冲洗方式能保证生物活性炭滤池运行。研究表明,反冲洗方式为气-水联合反冲洗,反冲洗周期可延长到7d,并且能有效控制水头损失;反冲洗后炭滤池的初滤水被后置砂滤池处理,不会对系统出水水质造成影响。生物活性炭滤池利用活性炭高比表面积、高孔隙率的特点,能富集微生物、迅速吸附水中溶解性有机物,为微生物的聚集和繁殖提供了良好的场所,微生物吸附到活性炭上的有机污染物进行降解,从而达到处理污水中有机污染物的目的。在具体应用时还应依据水质特点与其他工艺联合使用以达到好的处理效果。诺蕊特活性炭SORBONORIT 4
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