วิธีการเลือกถ่านกัมมันต์สำหรับการบำบัดน้ำ
Jul 01, 2026
ฝากข้อความ
ถ่านกัมมันต์คืออะไร?
ถ่านกัมมันต์เป็นวัสดุไมโครคริสตัลไลน์ประเภทหนึ่งที่ทำจากคาร์บอน-ซึ่งมีวัตถุดิบ มีลักษณะเป็นสีดำ โครงสร้างรูพรุนภายในที่มีการพัฒนาอย่างมาก พื้นที่ผิวจำเพาะขนาดใหญ่ และความสามารถในการดูดซับที่แข็งแกร่ง และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นตัวดูดซับ ตัวเร่งปฏิกิริยา หรือตัวพาตัวเร่งปฏิกิริยา
ตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ถ่านกัมมันต์สามารถแบ่งได้เป็นถ่านกัมมันต์จากไม้- ถ่านกัมมันต์จากเปลือกถั่ว ถ่านกัมมันต์จากกระดูก/เลือดของสัตว์ ถ่านกัมมันต์จากแร่- ถ่านกัมมันต์ของเรซินสังเคราะห์ ถ่านกัมมันต์ของยาง/พลาสติก ถ่านกัมมันต์ที่สร้างใหม่ ฯลฯ ในบรรดาซีรีส์เปลือกถั่วถ่านกัมมันต์กะลามะพร้าวสำหรับบำบัดน้ำโดดเด่นด้วยไมโครรูขุมขนที่อุดมสมบูรณ์และประสิทธิภาพการบำบัดน้ำที่มั่นคง ตามรูปแบบทางกายภาพ มันถูกแบ่งออกเป็นถ่านกัมมันต์ที่เป็นผง เม็ด เม็ดไม่สม่ำเสมอ ทรงกระบอก ทรงกลม และเส้นใย โครงการบำบัดน้ำหลายแห่งใช้ประเภทย่อยและดำเนินการการกรองน้ำด้วยถ่านกัมมันต์แบบเม็ดเพื่อขจัดมลพิษอินทรีย์และโครมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถ่านกัมมันต์มีการใช้งานที่ครอบคลุมอย่างมากครอบคลุมภาคเศรษฐกิจของประเทศและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเกือบทั้งหมด รวมถึงการทำน้ำให้บริสุทธิ์ การสกัดทองคำ การลดสีน้ำตาล การทำให้บริสุทธิ์ด้วยการฉีดยา การทำเลือดให้บริสุทธิ์ การฟอกอากาศ การป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย

องค์ประกอบและการผลิตถ่านกัมมันต์
วัสดุถ่านกัมมันต์หมายถึงคาร์บอนอสัณฐานที่ผ่านกระบวนการบำบัดพิเศษ มีพื้นที่ผิวจำเพาะขนาดใหญ่และมีความสามารถในการดูดซับสารอนินทรีย์/อินทรีย์และอนุภาคคอลลอยด์ในเฟสก๊าซและของเหลวได้ดีเยี่ยม พันธุ์หลัก ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ (AC) และเส้นใยคาร์บอนกัมมันต์ (ACF)
ในฐานะตัวดูดซับประสิทธิภาพสูง- ประสิทธิภาพที่โดดเด่นของมันเกิดจากคุณลักษณะโครงสร้างพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์และคุณสมบัติทางเคมีของพื้นผิว ถ่านกัมมันต์มีคุณสมบัติทางเคมีที่เสถียร มีความแข็งแรงเชิงกลสูง ทนต่อกรด/ด่าง/ความร้อน ความไม่ละลายในน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ และความสามารถในการรีไซเคิล ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเคมี การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การแปรรูปอาหาร โลหะวิทยา การกลั่นยา การป้องกันสารเคมีทางทหาร และสาขาอื่นๆ ในปัจจุบัน ถ่านกัมมันต์ดัดแปลงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมมลพิษทางอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ถ่านกัมมันต์มากกว่า 80%-90% ประกอบด้วยองค์ประกอบคาร์บอน ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับที่ไม่ชอบน้ำ นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีสิ่งเจือปนอีกสองประเภท:
- องค์ประกอบที่มีพันธะเคมี: ออกซิเจนและไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่ สารตกค้างเหล่านี้ยังคงอยู่จากคาร์บอไนเซชันที่ไม่สมบูรณ์ หรือองค์ประกอบที่ไม่ใช่คาร์บอน-แปลกปลอมที่ถูกพันธะทางเคมีกับพื้นผิวคาร์บอนระหว่างการกระตุ้น ตัวอย่างเช่น การเกิดออกซิเดชันที่พื้นผิวเกิดขึ้นภายใต้การกระตุ้นด้วยไอน้ำ
- ปริมาณเถ้า: เศษส่วนอนินทรีย์ของถ่านกัมมันต์
วัสดุอินทรีย์ที่อุดมด้วยคาร์บอนเกือบทั้งหมด-สามารถทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบสำหรับถ่านกัมมันต์ได้ เช่น ถ่านหิน ไม้ กะลามะพร้าว เปลือกวอลนัท เปลือกแอปริคอท เปลือกพุทรา ฯลฯ วัตถุดิบที่เป็นคาร์บอนเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นถ่านกัมมันต์โดยวิธีไพโรไลซิสภายในเตากระตุ้นการทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงและความดันที่แน่นอน ในระหว่างการเปิดใช้งาน พื้นที่ผิวจำเพาะขนาดใหญ่และโครงข่ายรูพรุนที่ซับซ้อนจะค่อยๆ ก่อตัวขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่ปฏิกิริยาการดูดซับเกิดขึ้น ขนาดรูพรุนช่วยให้ถ่านกัมมันต์มีประสิทธิภาพการดูดซับแบบเลือกได้ เนื่องจากโมเลกุลขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในรูพรุนที่เล็กกว่าขนาดโมเลกุลของมันเองได้ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกถั่ว-ทั่วไปถ่านกัมมันต์กะลามะพร้าวสำหรับบำบัดน้ำผลิตโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำของกะลามะพร้าว ซึ่งก่อตัวเป็นไมโครพอร์-ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี ซึ่งเหมาะสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ในปริมาณเล็กน้อย
ถ่านกัมมันต์คือตัวดูดซับที่ไม่ชอบน้ำที่ผลิตผ่าน-การทำให้เป็นคาร์บอนที่อุณหภูมิสูงและการกระตุ้นของวัตถุดิบที่เป็นคาร์บอน- ไมโครรูขุมขนที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มีพื้นที่ผิวจำเพาะขนาดใหญ่เป็นพิเศษ- ทำให้สามารถกำจัดสี กลิ่น มลพิษอินทรีย์ส่วนใหญ่ และสารอนินทรีย์บางชนิด (รวมถึงโลหะหนักที่เป็นพิษ) ในน้ำทิ้งทุติยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการทำงานของถ่านกัมมันต์
1. หลักการกรอง
ไส้กรองถ่านกัมมันต์ดักจับสารมลพิษแขวนลอยในน้ำ โดยมีของแข็งแขวนลอยที่ติดอยู่เติมเต็มช่องว่างระหว่างอนุภาคคาร์บอน ขนาดรูพรุนและความพรุนของชั้นตัวกรองจะขยายตัวเมื่อขนาดอนุภาคคาร์บอนเพิ่มขึ้น ถ่านกัมมันต์หยาบให้พื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการจัดเก็บของแข็งแขวนลอย เพิ่มความสามารถในการกรอง ความสามารถในการกักเก็บสิ่งสกปรก และปริมาณการสกัดกั้นสารมลพิษทั้งหมด ตรรกะการดำเนินการทั้งหมดของการกรองน้ำด้วยถ่านกัมมันต์แบบเม็ดอาศัยกลไกคู่นี้ของการสกัดกั้นทางกายภาพและการดูดซับพื้นผิว
รูพรุนที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้สารแขวนลอยสามารถเจาะลึกเข้าไปในชั้นคาร์บอนด้านล่างได้ ด้วยความหนาของตัวกรองที่เพียงพอ จึงสามารถดักจับสิ่งปนเปื้อนได้มากขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพการสกัดกั้นอย่างเต็มที่ของชั้นกลางและชั้นล่าง และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บสารมลพิษโดยรวมของระบบ
ตามทฤษฎี ความสามารถในการสกัดกั้นของแข็งที่ถูกแขวนลอยนั้นมาจากพื้นที่ผิวทั้งหมดของถ่านกัมมันต์ ที่ความเร็วการไหลต่ำ การคัดกรองจะครอบงำการกรอง ที่ความเร็วการไหลสูง การดูดซับที่พื้นผิวของอนุภาคคาร์บอนจะเป็นผู้นำ พื้นที่ผิวรวมที่ใหญ่ขึ้นของอนุภาคคาร์บอนช่วยให้การยึดเกาะกับของแข็งแขวนลอยในน้ำแข็งแกร่งขึ้น
2. หลักการดูดซับ
ขึ้นอยู่กับแรงระหว่างโมเลกุลระหว่างถ่านกัมมันต์และโมเลกุลของสารมลพิษ การดูดซับแบ่งออกเป็นสองประเภท: การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี (เรียกอีกอย่างว่าการดูดซับแบบแอคทีฟ)
- การดูดซับทางกายภาพ: ขับเคลื่อนด้วยแรง Van der Waals หรือแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต ความแข็งแรงในการดูดซับส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของคาร์บอน ซึ่งแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากองค์ประกอบทางเคมีของมันเลย แรงแวนเดอร์วาลส์นั้นอ่อนแอและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารมลพิษเพียงเล็กน้อย ซึ่งคล้ายคลึงกับการควบแน่น สารมลพิษยังคงรักษาคุณสมบัติทางเคมีเดิมไว้หลังจากการดูดซับทางกายภาพ
- การดูดซับสารเคมี: ขับเคลื่อนด้วยพันธะเคมี เทียบได้กับปฏิกิริยาเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างรุนแรงต่อโมเลกุลของสารมลพิษ มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันหรือถ่ายโอนอิเล็กตรอนมากกว่าโพลาไรเซชันแบบอ่อน และเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างการดูดซับทางกายภาพและทางเคมีอยู่ที่แรงที่ก่อให้เกิดพันธะการดูดซับ
การดูดซับเป็นกระบวนการคายความร้อนที่โมเลกุลของมลพิษเกาะติดกับพื้นผิวแข็งด้วยพลังงานอิสระที่ลดลง และปล่อยความร้อนจากการดูดซับออกมา แรงที่แตกต่างทำให้เกิดความแตกต่างในความร้อนในการดูดซับ อัตรา พลังงานกระตุ้น การเลือกอุณหภูมิ ปริมาณชั้นการดูดซับ และสเปกตรัมการดูดซับระหว่างการดูดซับทางกายภาพและทางเคมี
เทคโนโลยีการดูดซับคาร์บอนกัมมันต์ถูกนำมาใช้ในการกลั่นและการลดสีในอุตสาหกรรมยา เคมี และอาหารมานานหลายทศวรรษ และนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 1970 การผลิตเชิงปฏิบัติจะตรวจสอบประสิทธิภาพการดูดซับที่ยอดเยี่ยมสำหรับสารมลพิษอินทรีย์ในน้ำ โดยให้ผลการบำบัดที่น่าทึ่งต่อการพิมพ์และการย้อมสี สีย้อม การแปรรูปอาหารและน้ำเสียจากสารเคมีอินทรีย์ โดยจะกำจัดสารอินทรีย์ที่แสดงโดย BOD และ COD โดยเฉพาะ รวมถึงสีย้อมสังเคราะห์ สารลดแรงตึงผิว ฟีนอล เบนซีน สารออร์กาโนคลอรีน ยาฆ่าแมลง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ดังนั้นการดูดซับถ่านกัมมันต์จึงกลายเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิและตติยภูมิกระแสหลักกระบวนการหนึ่ง
การดูดซับเป็นปรากฏการณ์ผิวสัมผัสที่ช้าซึ่งสัมพันธ์กับแรงตึงผิวและการแปรผันของพลังงานพื้นผิว แรงผลักดันสองประการทำให้เกิดการดูดซับ: การผลักกันของตัวทำละลายน้ำกับสารที่ไม่ชอบน้ำ และแรงดึงดูดต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวดูดซับที่เป็นของแข็งและตัวถูกละลาย โดยทั่วไปการดูดซับน้ำเสียเป็นผลรวมของแรงทั้งสอง
ความสามารถในการดูดซับถูกกำหนดโดยตรงจากพื้นที่ผิวจำเพาะและโครงสร้างรูพรุนของถ่านกัมมันต์ ต้องเลือกประเภทคาร์บอนผ่านการทดสอบคุณภาพน้ำตามลักษณะของน้ำเสีย คาร์บอนที่มีรูพรุนเปลี่ยนผ่านจำนวนมากเป็นที่ต้องการสำหรับการพิมพ์และการย้อมสีน้ำเสีย ปัจจัยที่มีอิทธิพลอื่น ๆ ได้แก่ :
- ปริมาณเถ้า: เถ้าต่ำเท่ากับประสิทธิภาพการดูดซับที่ดีขึ้น
- ระดับการจับคู่ระหว่างขนาดโมเลกุลของตัวดูดซับและเส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนของคาร์บอน: ขนาดที่ใกล้เคียงกันช่วยให้ดูดซับได้ง่ายขึ้น
- ความเข้มข้นของตัวดูดซับ: ความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึ้นภายในช่วงความเข้มข้นที่แน่นอน
- อุณหภูมิของน้ำและค่า pH: ความสามารถในการดูดซับจะลดลงเมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น

คุณสมบัติของถ่านกัมมันต์
1. คุณสมบัติการดูดซับ
การดูดซับคาร์บอนกัมมันต์จะกำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้ ผงซักฟอกสังเคราะห์ จุลินทรีย์ ไวรัส และโลหะหนักบางส่วนโดยการดักจับสารปนเปื้อนบนพื้นผิวคาร์บอนที่มีรูพรุน ในขณะเดียวกันก็กำจัดสี กำจัดกลิ่น และการทำให้อากาศบริสุทธิ์
ถ่านกัมมันต์ประกอบด้วยเม็ดคาร์บอนขนาดเล็กที่มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่และมีรูพรุนขนาดเล็กอยู่ภายใน เส้นเลือดฝอยมีความสามารถในการดูดซับสูง การสัมผัสกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างพื้นผิวคาร์บอนกับสิ่งเจือปนที่เป็นก๊าซ/ของเหลวทำให้เกิดการดูดซับและทำให้บริสุทธิ์
วิธี BET เป็นมาตรฐานเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับการทดสอบพื้นที่ผิวจำเพาะ ในขณะที่เครื่องมือในประเทศจำนวนมากรองรับเฉพาะวิธีเปรียบเทียบโดยตรงเท่านั้น Multi-point BET ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานการทดสอบระดับโลกแบบครบวงจร ซึ่งบันทึกไว้ใน Chinese National Standard GB/T 19587-2004: การกำหนดพื้นที่ผิวจำเพาะของของแข็งโดยการดูดซับก๊าซโดยใช้หลักการ BET
การวัดพื้นที่ผิวเฉพาะนั้นใช้เวลานาน- ตัวอย่างบางตัวอย่างอาจใช้เวลาทั้งวันในการทดสอบ อุปกรณ์ที่ไม่ใช่-แบบอัตโนมัติต้องมีการควบคุมดูแลโดยผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา- โดยการทำงานผิดพลาดเล็กน้อยทำให้เกิดความล้มเหลวในการทดสอบและสิ้นเปลืองชั่วโมงแรงงาน เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะ F-Sorb 2400 รองรับการวัด BET อย่างสมบูรณ์ (เข้ากันได้กับวิธีการเปรียบเทียบโดยตรง) เป็นอุปกรณ์ทดสอบพื้นที่ผิวจำเพาะอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพียงเครื่องเดียวในประเทศจีน ซึ่งมีความสอดคล้องในระดับสากล ผลการทดสอบที่เสถียร ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ และความแม่นยำของข้อมูลที่เหนือกว่า
2. คุณสมบัติทางเคมี
ถ่านกัมมันต์อาศัยการดูดซับทั้งทางกายภาพและทางเคมี โดยพิจารณาร่วมกันโดยโครงสร้างรูพรุนและองค์ประกอบทางเคมี
นอกจากคาร์บอนแล้ว ถ่านกัมมันต์ยังประกอบด้วยออกซิเจนและหมู่ฟังก์ชันไฮโดรเจนที่มีพันธะเคมีจำนวนเล็กน้อย รวมถึงหมู่คาร์บอนิล คาร์บอกซิล ฟีนอลิก แลคโตน ควิโนน และอีเทอร์ ออกไซด์และสารเชิงซ้อนของพื้นผิวได้มาจากอนุพันธ์ของวัตถุดิบหรือปฏิกิริยากับอากาศ/ไอน้ำระหว่างและหลังการกระตุ้น ซัลไฟด์และคลอไรด์ที่พื้นผิวอาจก่อตัวเป็นครั้งคราว แร่ธาตุจากวัตถุดิบจะรวมตัวกันเป็นเถ้าในระหว่างการกระตุ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกลือของโลหะอัลคาไลและอัลคาไลน์เอิร์ธ เช่น คาร์บอเนตและฟอสเฟต
3. ทรัพย์สินทางกล
- ขนาดอนุภาค: วัดผ่านการคัดกรองตะแกรงมาตรฐานเพื่อคำนวณมวลที่สะสมไว้และส่งผ่านแต่ละตะแกรงเพื่อวิเคราะห์การกระจายขนาดอนุภาค
- ความหนาแน่นรวมที่ปรากฏ: มวลของถ่านกัมมันต์ต่อหน่วยปริมาตร รวมถึงปริมาตรรูพรุนภายในและปริมาตรโมฆะระหว่าง-อนุภาค
- ความหนาแน่นของอนุภาค: มวลของถ่านกัมมันต์ต่อหน่วยปริมาตร รวมถึงปริมาตรรูพรุนภายใน แต่ไม่รวมปริมาตรโมฆะระหว่าง-อนุภาค
- ความแข็ง: ความต้านทานต่อการแตกหัก
- ความต้านทานการเสียดสี:-ประสิทธิภาพการป้องกันการสึกหรอ
คุณสมบัติทางกลส่งผลโดยตรงต่อผลกระทบของการใช้งาน: ความหนาแน่นเป็นตัวกำหนดปริมาตรของถัง ความละเอียดของผงส่งผลต่อการกรอง การกระจายขนาดคาร์บอนแบบละเอียดจะควบคุมความต้านทานของของเหลวและแรงดันตกคร่อม ความต้านทานต่อการกระจายตัวส่งผลต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพในการสร้างคาร์บอนที่เสียใหม่
การจำแนกประเภทของถ่านกัมมันต์
1. โดยวัตถุดิบ
- ถ่านกัมมันต์ที่ทำจากไม้-
- ถ่านกัมมันต์กระดูกสัตว์/เลือด
- ถ่านกัมมันต์ที่มีแร่ธาตุ-
- ถ่านกัมมันต์วัตถุดิบอื่น ๆ
- ถ่านกัมมันต์ที่สร้างใหม่
2. ตามกระบวนการผลิต
- ถ่านกัมมันต์เคมี (คาร์บอนเคมี)
- ถ่านกัมมันต์ทางกายภาพ (คาร์บอนทางกายภาพ)
- ถ่านกัมมันต์เคมีรวม-ทางกายภาพ / กายภาพ-
3. ตามรูปร่างทางกายภาพ
ถ่านกัมมันต์ชนิดผง ถ่านกัมมันต์แบบเม็ด ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดไม่ปกติ ถ่านกัมมันต์ทรงกระบอก ถ่านกัมมันต์ทรงกลม และถ่านกัมมันต์รูปทรงพิเศษ-อื่นๆ
4. ตามขนาดรูขุมขน
- Macropores: เส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 Å
- รูขุมขนเฉพาะกาล: เส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุน 20 ~ 1,000 Å
- ไมโครพอร์: เส้นผ่านศูนย์กลางของรูพรุน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 Å ไมโครพอร์เป็นส่วนสำคัญของพื้นที่ผิวจำเพาะของถ่านกัมมันต์
5. ตามประเภทวัตถุดิบ
- ถ่านกัมมันต์จากไม้-: ผลิตจากเศษไม้ ถ่าน ฯลฯ
- ถ่านกัมมันต์เปลือกถั่ว: ผลิตจากกะลามะพร้าว เปลือกวอลนัท เปลือกแอปริคอท ฯลฯ
- ถ่านกัมมันต์จากถ่านหิน-: ผลิตจากลิกไนต์ พีท ถ่านหินบิทูมินัส แอนทราไซต์ ฯลฯ
- ถ่านกัมมันต์ที่มีพื้นฐานจากปิโตรเลียม- เช่น ถ่านกัมมันต์ทรงกลมที่มีพิทช์-ที่ทำจากพิทช์
- ถ่านกัมมันต์ที่สร้างใหม่: คาร์บอนของเสียที่ถูกกระตุ้นใหม่
ถ่านกัมมันต์ประเภทนี้กลั่นจากถ่านและเศษไม้คุณภาพสูง-โดยผ่านกระบวนการกระตุ้นทางกายภาพและทางเคมีรวมกัน ผงสีดำ ไม่-เป็นพิษและไม่มีกลิ่น มี-รูขุมขนที่พัฒนาแล้วและไม่มีน้ำ-สารที่ละลายน้ำได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อคุณภาพน้ำ มีความสามารถในการดูดซับสูง ลดสีได้ดีเยี่ยม และความเร็วในการกรองที่รวดเร็ว โดยดูดซับสารอันตรายที่เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่และขนาดเล็กในสถานะของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายกับน้ำเสียชุมชน น้ำเสียเคมี น้ำเสียทางการแพทย์ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำอื่น ๆ โดยมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการลดสี กำจัดกลิ่น และการลด COD

คุณลักษณะของถ่านกัมมันต์คุณภาพสูง-
ถ่านกัมมันต์ระดับพรีเมียมจะต้องมีความสามารถในการดูดซับสูง อายุการใช้งานยาวนาน มีความแข็งแรงเชิงกลสูง มีปริมาณเถ้าต่ำ ชะล้างย้อนกลับได้ง่าย และคุณภาพน้ำทิ้งมีความเสถียร กำจัดกลิ่นแปลก ๆ ปรับปรุงโครเมียม และบรรลุอัตราการกำจัดมลพิษทางน้ำที่เป็นพิษสูง รวมถึงคลอรีน ฟีนอล ปรอท ตะกั่ว สารหนู คลอไรด์ ผงซักฟอก ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมี
ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลัก
- ขนาดอนุภาค (10~24 mesh, 2.0~0.8 มม.): มากกว่าหรือเท่ากับ 95% หมายเหตุ: อนุภาคขนาดเล็กจะให้พื้นที่ผิวจำเพาะที่ใหญ่กว่าและการดูดซับที่ดีกว่า แต่ยังสร้างการสูญเสียและฝุ่นที่สูงกว่า
- หมายเลขไอโอดีน: มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มก./กรัม หมายเหตุ: หมายเลขไอโอดีนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงความสามารถในการดูดซับที่แข็งแกร่ง
- พื้นที่ผิวจำเพาะ: 1000–1200 ตร.ม./กรัม หมายเหตุ: ถ่านกัมมันต์ 1 กรัมจะแผ่ออกสู่พื้นที่ผนังรูพรุน 1000 ตารางเมตร ประสิทธิภาพการดูดซับขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาของรูพรุน
- พลังในการลดสีของเมทิลีนบลู: มากกว่าหรือเท่ากับ 10 มล./กรัม หมายเหตุ: แสดงถึงความสามารถในการลดสี
- ความต้านทานต่อการขัดถู: มากกว่าหรือเท่ากับ 95% หมายเหตุ: ความต้านทานต่อการขัดถูที่สูงขึ้นหมายถึงคุณภาพคาร์บอนที่เหนือกว่า
- การสูญเสียจากการอบแห้ง: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% หมายเหตุ: หมายถึงปริมาณความชื้น ค่าที่ต่ำกว่าบ่งบอกถึงคุณภาพที่ดีขึ้น
- สารตกค้างจากการติดไฟ (ปริมาณเถ้า): น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3% หมายเหตุ: ปริมาณเถ้าที่ต่ำกว่าบ่งบอกถึงคุณภาพที่ดีขึ้น
- ความหนาแน่นรวม: 0.48–0.55 ก./มล. หมายเหตุ: โดยทั่วไปความหนาแน่นรวมที่ต่ำกว่าจะให้ความสามารถในการดูดซับที่ดีกว่า
ขอบคุณมากที่อ่านจนจบ! มีแนวโน้มว่าคุณจะเข้าใจการใช้ถ่านกัมมันต์ในการบำบัดน้ำมาบ้างแล้ว ในฐานะบริษัทที่มีประสบการณ์ 27 ปีในการผลิตถ่านกัมมันต์ เรามีผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์สำหรับการบำบัดน้ำหลายประเภทที่คุณสามารถเลือกได้ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา และเราจะให้บริการออนไลน์แก่คุณตลอด 24 ชั่วโมง
ส่งคำถาม




