Hvordan gjenbruke Fruit Shell Activated Carbon
Feb 16, 2024| Levetiden til aktivert karbon med fruktskall er vanligvis 1-2 år, og levetiden påvirkes av jodverdien, pH-verdien i vannet, vannstrømningshastigheten og det relative innholdet av suspenderte stoffer i vann. Shell motorolje aktivert karbon kan regenerere karbon, med andre ord: etter en periode med påføring, hvis adhesjonsnivået til Shell aktivert karbon synker, kan det gjenbrukes gjennom regenerering.
1. Varm opp det aktive karbonet i fruktskallet til ca. 100 grader C, fordamp vann, stek ved 800 grader C, og varm det deretter opp til 800-900 grader C for å utføre aktivitet, slik at de organiske forbindelsene som absorberes i skallet kan luftoksideres og fjernes, slik at det aktive karbonet kan regenereres.
2. Kok aktivt kull fra skallet for regenerering. De flyktige komponentene ved smelte- og kokepunktene kan i utgangspunktet blåses bort med damp. Denne metoden er enkel og forårsaker relativt liten skade.
3. Tilsett 10 % syre eller kaustisk sodaløsning til det aktive karbonet i fruktskallet for å regenerere det. Tilsett 10 % syre- eller alkaliskall aktivt karbon for å fjerne organiske kjemiske vedlegg.
Effektiviteten til aktivert karbon med fruktskall avhenger av utviklingen av adsorpsjons- og separasjonsteknologi, derfor har den raske utviklingen av aktivert karbon med fruktskall alltid vært nøkkelen til adsorpsjons- og separasjonsteknologi. For eksempel kan bruk av zeolittmolekylsikter som absorbenter fjerne CO og N2 fra gassblandinger, men det er ikke mulig å fjerne en liten mengde CO fra gass som inneholder N2 basert på adsorpsjon. Dette er fordi adsorpsjonsseparasjonsmetoden generelt er basert på forskjellene i fysiske egenskaper til ulike kjemiske stoffer, mens de fysiske egenskapene til CO og N2 er svært like, bare indikerer forskjeller i adsorpsjonsegenskaper i lavtemperaturmiljøer. Derfor har π - kompleks adsorpsjon blitt et hett tema de siste årene, og representerer trenden med teknologisk utvikling innen adsorpsjonsseparasjon.
Generelt sett har organiske kjemiske komposittbindinger bedre van der Waals-krefter, men reversibilitet. Det kan ødelegges gjennom enkle ingeniørprosjekter, som å øke omgivelsestemperaturen eller redusere arbeidstrykket. Derfor er det nødvendig å utvikle og designe en adsorbent som er forskjellig fra det generelle fysiske adsorpsjonssystemet, for å få CO-konsentrasjonsverdier fra gasser som inneholder N2. Skallaktivert karbon har egenskapene til sterk selektivitet, sterk adsorpsjonskapasitet og høyt innhold. Generelt er den fysiske adsorpsjonsprosessen reversibel, men den har defekter som lav separasjonsindeks og lav selektivitet.
I henhold til forskjellene i adsorpsjonsegenskaper mellom absorbenter og adsorbenter, kan adsorpsjon deles inn i fysisk adsorpsjon og kjemisk adsorpsjon. Resultatene viser at skallaktivt karbon har oppnådd gode eksperimentelle resultater og egner seg for industriell utvikling. Selektiviteten til kjemisk adsorpsjon er generelt svært høy, men på grunn av den sterke fleksibiliteten til kjemisk adsorpsjon, er den generelt ikke i stand til å fjernes, så mange kjemiske adsorpsjonsprosesser er uunngåelige og kan ikke møte behovene til industriell produksjon. Kjemisk absorpsjon er interaksjonen mellom den adsorberte molekylstrukturen og overflatemolekylene til absorbenten.
En relativt svært selektiv og reversibel adsorpsjonsseparasjonsmetode må finnes. Komposittadsorpsjonsseparasjon er forskjellig fra fysiske adsorpsjonsseparasjonsmetoder, derfor refererer komposittadsorpsjon til ionebindingen dannet av π-bindingen mellom absorbenten og adsorbenten. Generelt sett er den daglige komposittstyrken relativt dårlig, som tilhører den svake ioniske bindingstypen, med høy selektivitet og reversibilitet. I henhold til en enkel hel prosess kan gjeld brytes, og fordøyelse og absorpsjon kan starte fra å rydde og absorbere hele prosessen.


