Charbon actif pour granulés de bois
Le charbon actif en forme de colonne de bois est fabriqué à partir de sciure de bois de haute qualité par concassage, mélange, extrusion, moulage, séchage, carbonisation et activation. Il convient à de nombreuses applications telles que la purification de l'eau, la décoloration, la récupération des solvants, le traitement des COV, le traitement des gaz résiduaires, la catalyse des porteurs, la purification de l'air, la désulfuration, etc.Principaux avantages du charbon actif à base de bois :
• La durée de vie du charbon actif extrudé à base de bois est 4 à 5 fois supérieure à celle du charbon actif ordinaire à base de charbon.
• Le charbon actif des granulés de bois possède des propriétés d'adsorption et de désorption élevées, améliorant ainsi considérablement le taux de récupération des solvants.
• Le charbon actif en colonne de bois est rentable et adapté au recyclage des gaz organiques dans de tels endroits.
• Les granulés de charbon actif à base de bois ont un point d'inflammation élevé et sont sûrs à utiliser.
Ce qui suit est l'introduction détaillée de l'application des granulés de charbon actif de bois :
Charbon actif en colonne à base de bois pour PSA
• Séparer l'azote et le dioxyde de carbone de l'air,• Séparer le méthane du gaz de fermentation
• Séparer l'hydrogène du gaz de décomposition du méthanol et du gaz de haut fourneau, etc.
Modèle | Humidité(%) | Dureté(%) | Cendre (%) | Iode (%) | CTC (%) | Densité apparente (g/l) |
Taille (mm) |
PSA-3080 | ≤3 | ≥98 | ≤7 | ≥1100 | ≥80 | 360 ± 20 | Φ3.0 |
PSA-3060 | ≤3 | ≥98 | ≤7 | ≥1000 | ≥60 | 380 ± 20 | Φ3.0 |
PSA-2580 | ≤3 | ≥95 | ≤7 | ≥1100 | ≥80 | 360 ± 20 | Φ2.0 |
PSA-2560 | ≤3 | ≥98 | ≤7 | ≥1000 | ≥60 | 380 ± 20 | Φ2.0 |
Charbon actif en forme de colonne en bois pour la purification des gaz
Purification, séparation et raffinement• les gaz de matières premières chimiques,
• les gaz de synthèse chimique,
• les gaz de l'industrie pharmaceutique,
• du gaz carbonique pour les boissons,
• hydrogène, azote, chlorure d'hydrogène,
• éthylène, éthane, gaz de craquage, gaz inertes, etc.
• les gaz d'échappement des installations nucléaires.
Modèle | Humidité(%) | Dureté(%) | Cendre (%) | Iode (%) | CTC (%) | Densité apparente (g/l) |
Taille (mm) |
AS-3090 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥1000 | ≥90 | 380 ± 20 | Φ3.0 |
AS-30100 | ≤5 | ≥95 | ≤7 | ≥1100 | ≥100 | 350 ± 20 | Φ3.0 |
AS-4090 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥1000 | ≥90 | 380 ± 20 | Φ4.0 |
AS-40100 | ≤5 | ≥95 | ≤7 | ≥1100 | ≥100 | 350 ± 20 | Φ4.0 |
Charbon actif en forme de colonne de bois de frêne à très faible teneur en frêne
Il convient à la purification et à la désodorisation de l'eau potable ; décoloration et raffinage de l'industrie brassicole, des catalyseurs et des supports, des médicaments et des produits chimiques, etc.Modèle | Humidité(%) | Dureté(%) | Cendre (%) | Iode (%) | bleu de méthylène Valeur (mg/g) |
Densité apparente (g/l) |
PH | Taille (mm) |
WCA-4090 | ≤5 | ≥90 | ≤2 | ≥1000 | ≥180 | 380 ± 20 | 5-7 | Φ4.0 |
WCA-40100 | ≤5 | ≥90 | ≤2 | ≥1100 | ≥200 | 350 ± 20 | 5-7 | Φ4.0 |
WCA-3090 | ≤5 | ≥98 | ≤2 | ≥1000 | ≥180 | 380 ± 20 | 5-7 | Φ3.0 |
WCA-30100 | ≤5 | ≥95 | ≤2 | ≥1100 | ≥200 | 350 ± 20 | 5-7 | Φ3.0 |
Charbon actif en forme de colonne en bois pour catalyseurs et supports
Il est principalement utilisé pour le traitement des gaz résiduaires industriels toxiques ou odorants contenant du sulfure d'hydrogène, du méthylmercaptan, du dioxyde de soufre, du sulfure de méthyle, du sulfure de diméthyle, des vapeurs de mercure, de l'ammoniac, etc.Modèle | Humidité(%) | Dureté(%) | H2S (g/cc) | CTC(%) | Densité apparente (g/l) |
Taille (mm) |
COE-3070 | ≤5 | ≥98 | ≥0,15 | ≥70 | 400 ± 20 | Φ3.0 |
COE-3080 | ≤5 | ≥98 | ≥0,15 | ≥80 | 380 ± 20 | Φ3.0 |
COE-4070 | ≤5 | ≥98 | ≥0,15 | ≥70 | 400 ± 20 | Φ4.0 |
COE-4080 | ≤5 | ≥98 | ≥0,15 | ≥80 | 380 ± 20 | Φ4.0 |
Charbon actif en forme de colonne en bois pour la récupération des solvants
Fortes propriétés de séparation et de récupération des solvants organiques et des vapeurs :• éthers, cétones, alcools, tétrahydrofurane
• dichlorométhane, chloroforme, trichloréthylène
• perchloroéthylène, sulfure de carbone, benzène, toluène
• formyle, essence, hydrocarbures fluorés, etc.
Modèle | Humidité(%) | Dureté(%) | Cendre(%) | Benzène adsorption(%) |
CTC (mg/g) |
En gros densité (g/l) |
Allumage point(℃) |
Taille (mm) |
WCS-3080 | ≤5 | ≥95 | ≤7 | ≥35 | ≥80 | 400 ± 20 | 380 ± 30 | Φ3.0 |
WCS-3090 | ≤5 | ≥90 | ≤7 | ≥40 | ≥90 | 380 ± 20 | 380 ± 30 | Φ3.0 |
WCS-30100 | ≤5 | ≥90 | ≤8 | ≥45 | ≥100 | 350 ± 20 | 380 ± 30 | Φ3.0 |
WCS-4080 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥35 | ≥80 | 400 ± 20 | 380 ± 30 | Φ4.0 |
WCS-4090 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥40 | ≥90 | 380 ± 20 | 380 ± 30 | Φ4.0 |
WCS-40100 | ≤5 | ≥95 | ≤8 | ≥45 | ≥100 | 350 ± 20 | 380 ± 30 | Φ4.0 |
Charbon actif granulaire de bois
Le charbon actif granulaire de bois, également connu sous le nom de GAC de bois, est un matériau hautement poreux et adsorbant dérivé de sources à base de bois telles que les coquilles de noix de coco, les coquilles de noix et la sciure de bois. Il subit un processus appelé activation pour créer un réseau de petits pores, augmentant sa surface et améliorant sa capacité à adsorber les impuretés et les contaminants. Le Wood GAC est largement utilisé dans diverses applications telles que la purification de l’eau et de l’air, le traitement des gaz et l’élimination des composés organiques et des odeurs. Sa composition naturelle et sa source renouvelable en font un choix respectueux de l'environnement pour des processus de filtration et de purification efficaces.Voici l'application et les paramètres des charbons actifs granulaires de bois :
• récupération de solvants organiques ;
• récupération du pétrole et du gaz ;
• purification de l'air ;
• traitement de l'eau;
• désodorisation ;
• Charbon militaire anti-toxique pour remplir divers filtres masques à gaz
• support de déshydratant dans les auto-sauveteurs à filtre de mine, les dispositifs de filtration du poison et de ventilation ;
• industrie brassicole, Catalyseurs et transporteurs,
• décoloration et raffinage de produits pharmaceutiques et chimiques, etc.
Modèle | Humidité(%) | Dureté(%) | Cendre(%) | Iode (%) | CTC (mg/g) |
En gros densité (g/l) |
CIAB (g/100ml) |
Engrener |
ZLC-6*8 | ≤5 | ≥70 | ≤6 | ≥1000 | ≥100 | 340 ± 20 | ≥10 | 6×8 |
ZLC-6*16 | ≤5 | ≥60 | ≤6 | ≥1000 | ≥100 | 340 ± 20 | - | 6×16 |
ZLC-8*30 | ≤5 | ≥50 | ≤6 | ≥1000 | ≥100 | 340 ± 20 | - | 8×30 |
ZLC-20*40 | ≤5 | ≥50 | ≤6 | ≥1000 | ≥100 | 340 ± 20 | ≥11 | 20×40 |
ZLC-20*50 | ≤5 | ≥50 | ≤6 | ≥1000 | ≥100 | 340 ± 20 | ≥11 | 20×50 |
ZLC-40*80 | ≤5 | ≥50 | ≤6 | ≥1000 | ≥100 | 340 ± 20 | ≥11 | 40×80 |
Charbon actif en poudre de bois
Le charbon actif en poudre à base de bois est raffiné à partir de coquilles de fruits et de sciure de bois comme matières premières. Cela ressemble à une fine poudre noire. Et c'est non toxique et sans goût. Le charbon actif en poudre à base de bois a une grande surface spécifique et une forte capacité d'adsorption, ce qui convient à l'élimination de la couleur dans le raffinage du sucre, les produits pharmaceutiques, les boissons, l'alcool, etc. Dans l'industrie de la purification de l'eau, il est également largement utilisé dans la décoloration, raffinage, purification et traitement des eaux usées des solvants organiques.Les méthodes de production de poudre de charbon actif de bois sont divisées en deux types : la production d’acide phosphorique et la production de chlorure de zinc.
• Le charbon actif en poudre de bois produit par la méthode à l'acide phosphorique présente les caractéristiques d'une structure mésopore développée et d'une surface spécifique développée, d'une grande capacité d'adsorption, d'une vitesse de filtration rapide et ne contient pas de sels de zinc.
Il est largement utilisé dans la décoloration et le raffinage du sucre, de l'acide glutamique et du sel, de l'acide lactique et du sel, de l'acide citrique et du sel, du vin, des condiments, des protéines animales et végétales, des produits biochimiques, des intermédiaires pharmaceutiques, des vitamines, des antibiotiques et d'autres produits dans le industrie alimentaire.
• Le charbon actif en poudre de bois produit par la méthode au chlorure de zinc présente les caractéristiques d'une structure mésoporeuse développée, d'une grande capacité d'adsorption et d'une filtration rapide.
Il convient principalement à la décoloration, à la purification et à la désodorisation de solutions à haute teneur en pigments telles que diverses industries d'acides aminés, la décoloration du sucre raffiné, l'industrie du MSG, l'industrie du glucose, l'industrie du sucre d'amidon, les additifs chimiques, les intermédiaires de colorants, les additifs alimentaires, les préparations pharmaceutiques.
Parce que ces processus développent la structure mésoporeuse et la surface spécifique du charbon actif du bois, celui-ci présente de nombreux avantages :
• grande capacité d'adsorption
• vitesse de filtration rapide
• haute résistance
• faible teneur en cendres
• répartition raisonnable de la taille des pores
Voici les paramètres du charbon actif en poudre de bois :
Article | Indice | |
UN | B | |
Iode, mg/g ≥ | 1000 | 900 |
Taux d'adsorption du bleu de méthylène, ml/0,1g mg/g ≥ | 9.0 (135) |
7.0 (105) |
Dureté,% g/ml ≥ | 94.0 | 85.0 |
Densité apparente, g/ml | 0.45-0.55 | 0.32-.47 |
Humidité,% ≤ | 10.0 | 10.0 |
PH,% ≥ | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 |
Cendres,% ≤ | 5.0 | 5.0 |
Principaux facteurs affectant l'adsorption du charbon actif :
• Les propriétés de l'adsorbant au charbon actif, plus sa surface est grande, plus la capacité d'adsorption est forte ; la taille des particules adsorbantes de charbon actif, la structure des pores et les propriétés chimiques de distribution et de surface ont également un impact important.• La nature de l'adsorbat dépend de sa solubilité, de son énergie libre de surface, de sa polarité, de la taille et de l'insaturation des molécules de l'adsorbat, de la concentration de l'adsorbant, etc.
• Sur la base de la valeur du pH du liquide, le charbon actif a généralement un taux d'adsorption plus élevé dans les solutions acides que dans les solutions alcalines. La valeur du pH affectera l'état d'existence et la solubilité de l'adsorbat dans l'eau, affectant ainsi l'effet d'adsorption.
• La température a peu d’effet sur l’adsorption du charbon actif.
• Il doit y avoir un certain temps de contact entre le charbon actif et l'adsorbant, afin que l'adsorption soit proche de l'équilibre et que la capacité d'adsorption soit pleinement utilisée.