鶴壁耐水蜂窩活性炭常用規(guī)格通常的蜂窩活性炭主要有圓柱形其直通孔道具有的大小和表面特性使其動量通道的尺寸以及壁厚。其他特征參數如胞密度(單位表面積的胞個數),幾何表面積和孔隙率,都可由前面三個參數計算得到。蜂窩活性炭結構主要有三個幾何特征參數:通道或腔胞的形狀含量和蜂窩結構的壁厚,過程參數包含流體流速,吸附質的濃度,吸附潛能(吸附潛能取決于碳結構和吸附質的特征參數)。蜂窩活性炭的吸附性能主要取決于材料參數和過程參數。材料參數包括炭的吸附孔隙率壁厚增加,則單位體積蜂窩的含碳量也隨之增加,從而可以提高吸附容量。這是因為壁厚增加,則蜂窩中流體通道的截面積減少。吸附位又可提供連續(xù)吸附,因此壁厚蜂窩活性炭應該具有更好的吸附效率和吸附容量。壁厚是十分重要的參數??梢酝ㄟ^改變壁厚來提高它的吸附效率。在孔隙率相同的情況下這樣真實的表面或體積流速會增大,同時。但并不是吸附分子與吸附點一一對應的方式進行吸附,而是吸附分子從吸附力強,直徑小的孔隙開始,逐漸向直徑大的空隙中填充,直至所有孔隙都充滿吸附質。在調整蜂窩活性炭的結構的時候,可以通過調整蜂窩活性炭的成分,以改變微孔孔隙率。微孔數量同樣是非常重要的參數。蜂窩活性炭的吸附是由于孔隙 表面上存在著一定的附著點達到飽和吸附狀態(tài)為止。蜂窩狀活性炭由于其風速阻力小、凈化、安裝、更換簡便。因此,在氣體凈化行業(yè)中,蜂窩狀活性炭更受廣大用戶的歡迎。常用的蜂窩狀活性炭的規(guī)格主要是:100*100*100mm,孔徑為1.5-3mm圓孔的蜂窩狀活性炭。在以往的廢氣處理中,使用的都是顆粒狀的活性炭,比如椰殼活性炭、果殼活性炭、煤質柱狀活性炭、煤質顆粒活性炭等,這些活性炭在使用時,堆放的數量過多,會增加風速的阻力,使廢氣經過活性炭的時間變長,從而導致凈化效率低;若是堆放的數量過低,則凈化效果達不到。
蜂窩活性炭空氣吸附原理:蜂窩活性炭空氣廢氣的吸附原理:大家都知道,過去的空氣、廢氣吸附活性炭產品一般使用果殼、椰殼、煤質柱狀、不定型顆粒活性炭為主,這些顆粒型活性炭雖然吸附能力同樣強大微孔發(fā)達,但是每個顆粒的粒徑厚度是不容易被完全飽和的,常用柱狀活性炭的型號1.5—10.0mm和果殼、椰殼的1.0—8.0mm,由此可見每個細小的活性炭顆??讖绞遣蝗菀妆煌耆斤柡偷模灰蛩暮穸群蛷姸炔蝗菀妆豢諝庵械奈⒓氹x子侵入,所以,以往的顆?;钚蕴慷际窃谑褂眠€未完全被淘汰的情況下就拆卸更換掉了,這樣浪費了資源也浪費了人力和財力,從而造成不必要的損失。
鶴壁耐水蜂窩活性炭常用規(guī)格
通常的蜂窩活性炭主要有圓柱形其直通孔道具有的大小和表面特性使其動量
通道的尺寸以及壁厚。其他特征參數如胞密度(單位表面積的胞個數),幾何表面積和孔隙率,都可由前面三個參數計算得到。
蜂窩活性炭結構主要有三個幾何特征參數:通道或腔胞的形狀
含量和蜂窩結構的壁厚,過程參數包含流體流速,吸附質的濃度,吸附潛能(吸附潛能取決于碳結構和吸附質的特征參數)。
蜂窩活性炭的吸附性能主要取決于材料參數和過程參數。材料參數包括炭的吸附孔隙率
壁厚增加,則單位體積蜂窩的含碳量也隨之增加,從而可以提高吸附容量。這是因為壁厚增加,則蜂窩中流體通道的截面積減少。
吸附位又可提供連續(xù)吸附,因此壁厚蜂窩活性炭應該具有更好的吸附效率和吸附容量。