Sådan genbruges Fruit Shell Activated Carbon
Feb 16, 2024| Levetiden for aktivt kul med frugtskal er generelt 1-2 år, og dets levetid påvirkes af jodværdi, vand-pH-værdi, vandstrømningshastighed og det relative indhold af suspenderede faste stoffer i vand. Shell motorolie aktivt kul kan regenerere kul, med andre ord: Hvis vedhæftningsniveauet af Shell aktivt kul falder efter en periode, kan det genbruges gennem regenerering.
1. Opvarm det aktive kul i frugtskallen til ca. 100 grader C, fordamp vand, bag ved 800 grader C, og opvarm det derefter til 800-900 grader C for at udføre aktivitet, så de organiske forbindelser absorberet i skallen kan luftoxideres og fjernes, hvilket gør det muligt at regenerere skallens aktive kul.
2. Kog aktivt kul fra skallen til regenerering. De flygtige komponenter ved smelte- og kogepunkterne kan som udgangspunkt blæses væk med damp. Denne metode er enkel og forårsager relativt lidt skade.
3. Tilsæt 10 % syre eller kaustisk sodaopløsning til det aktive kul i frugtskallen for at regenerere det. Tilsæt 10 % syre- eller alkaliskal aktivt kul for at fjerne organisk kemisk vedhæftning.
Effektiviteten af frugtskal aktivt kul afhænger af udviklingen af adsorptions- og separationsteknologi, derfor har den hurtige udvikling af frugtskal aktivt kul altid været nøglen til adsorptions- og separationsteknologi. For eksempel kan brug af zeolit-molekylsigter som absorbenter fjerne CO og N2 fra gasblandinger, men det er ikke muligt at fjerne en lille mængde CO fra gas indeholdende N2 baseret på adsorption. Dette skyldes, at adsorptionsseparationsmetoden generelt er baseret på forskellene i fysiske egenskaber af forskellige kemiske stoffer, mens de fysiske egenskaber for CO og N2 er meget ens, hvilket kun indikerer forskelle i adsorptionsegenskaber i miljøer med lav temperatur. Derfor er π - kompleks adsorption blevet et varmt emne i de senere år, hvilket repræsenterer tendensen til teknologisk udvikling inden for adsorptionsseparation.
Generelt set har organiske kemiske kompositbindinger bedre van der Waals-kræfter, men reversibilitet. Det kan ødelægges gennem simple ingeniørprojekter, såsom at øge den omgivende temperatur eller reducere arbejdstrykket. Derfor er det nødvendigt at udvikle og designe en adsorbent, der adskiller sig fra det generelle fysiske adsorptionssystem, for at opnå CO-koncentrationsværdier fra gasser indeholdende N2. Shell-aktiveret kul har karakteristika af stærk selektivitet, stærk adsorptionskapacitet og højt indhold. Generelt er den fysiske adsorptionsproces reversibel, men den har defekter såsom lavt separationsindeks og lav selektivitet.
Ifølge forskellene i adsorptionsegenskaber mellem absorbenter og adsorbenter kan adsorption opdeles i fysisk adsorption og kemisk adsorption. Resultaterne viser, at det aktive kul har opnået gode eksperimentelle resultater og er velegnet til industriel udvikling. Selektiviteten af kemisk adsorption er generelt meget høj, men på grund af den stærke fleksibilitet af kemisk adsorption er den generelt ikke i stand til at fjernes, så mange kemiske adsorptionsprocesser er uundgåelige og kan ikke opfylde behovene for industriel produktion. Kemisk absorption er vekselvirkningen mellem den adsorberede molekylære struktur og absorbentens overflademolekyler.
En relativt meget selektiv og reversibel adsorptionsseparationsmetode skal findes. Kompositadsorptionsseparation er forskellig fra fysisk adsorptionsseparationsmetoder, derfor refererer kompositadsorption til ionbindingen dannet af π-bindingen mellem absorbenten og adsorbenten. Generelt set er den daglige kompositstyrke relativt dårlig, der tilhører den svage ionbindingstype, med høj selektivitet og reversibilitet. Ifølge en simpel hel proces kan gæld brydes, og fordøjelse og absorption kan starte med at rydde og absorbere hele processen.


