ตัวชี้วัดหลักสามประการของถ่านกัมมันต์: หมายเลขไอโอดีน, CTC และค่าเมทิลีนบลู

Sep 11, 2026

ฝากข้อความ

อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์มีตัวชี้วัดหลัก 3 ประการ ได้แก่ เลขไอโอดีน CTC และค่าเมทิลีนบลู พารามิเตอร์เหล่านี้วัดคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับช่วงขนาดรูพรุน โมเลกุลเป้าหมาย และสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน การปฏิบัติต่อ "หมายเลขไอโอดีนสูง" ให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลถือเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการจัดซื้อจัดจ้าง บทความนี้จะให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทั้งสามนี้และประสิทธิภาพของการดูดซับถ่านกัมมันต์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการจับคู่ตัวบ่งชี้เหล่านี้กับสารมลพิษเป้าหมาย

 

I. การจำแนกขนาดรูพรุน: ไมโครพอร์ มีโซพอร์ และมาโครพอร์ที่มีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

ประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านกัมมันต์นั้นเกิดจากการจับคู่มิติระหว่างขนาดรูพรุนและโมเลกุลของสารปนเปื้อน ตามการจำแนกประเภทที่กำหนดโดยสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC): รูขุมขนที่เล็กกว่า 2 นาโนเมตรถือเป็นไมโครรูขุมขน รูขุมขนที่ 2-50 นาโนเมตรคือ mesopores รูขุมขนที่ใหญ่กว่า 50 นาโนเมตรคือแมคโครพอร์ ไมโครพอร์จับโมเลกุลขนาดเล็ก มีโซพอร์จับโมเลกุลขนาดกลาง Macropores ทำหน้าที่เป็นช่องทางการขนส่งเป็นหลักและแทบจะไม่มีส่วนช่วยในการดูดซับเลย ตัวระบุทั้งสามตัวเป็นวิธีการทดสอบที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเศษส่วนที่มีขนาดรูพรุนต่างกัน ซึ่งอธิบายว่าทำไมจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้ง่ายๆ โครงการบำบัดน้ำหลายโครงการนำมาใช้การกรองถ่านกัมมันต์แบบเม็ดโดยที่การกระจายรูขุมขนเป็นตัวกำหนดผลการรักษาโดยตรง

 

Activated Carbon Granules

 

ครั้งที่สอง หมายเลขไอโอดีน: "ไม้บรรทัด" สำหรับไมโครพอร์ ตัวแทนสำหรับการดูดซับเฟสของเหลวโมเลกุลขนาดเล็ก

หมายเลขไอโอดีน (มก./กรัม) ถูกกำหนดโดยการไทเทรตแบบเฟสของเหลวตามมาตรฐานGB/T 7702.7-2023. โดยสะท้อนถึงระดับการพัฒนาของไมโครรูขุมขนและมีความสัมพันธ์กับการดูดซับโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น คลอรีนตกค้าง ฟีนอล และฟอร์มาลดีไฮด์

ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเป็นตัวอย่างทั่วไป โดยมีปริมาณไอโอดีนสูงถึง 1,000-1200 มก./กรัม มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับน้ำดื่ม การบำบัดด้วยเฟสของเหลวขั้นสูง เครื่องกรองน้ำในครัวเรือน และการทำให้บริสุทธิ์ทางเภสัชกรรม วัตถุดิบตั้งต้นจากกะลามะพร้าวมีเนื้อสัมผัสที่กะทัดรัด มีปริมาณเถ้าต่ำ และมีความแข็งแรงเชิงกลสูง ถ่านกัมมันต์ที่เสร็จแล้วสามารถมีเศษส่วนไมโครพอร์ได้มากกว่า 80 % ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดคลอรีน กลิ่น และโมเลกุลอินทรีย์ขนาดเล็กบางส่วนออกจากน้ำประปา ในการกรองถ่านกัมมันต์แบบเม็ดสำหรับน้ำประปา เลขไอโอดีนเป็นตัวบ่งชี้อ้างอิงที่เพียงพอสำหรับการเลือกเกรดคาร์บอนที่มุ่งเป้าไปที่คลอรีนตกค้างและการกำจัดกลิ่น

 

ที่สาม CTC: ตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับ VOCs ในเฟสก๊าซ ประสิทธิภาพที่ครอบคลุมของ Mesopores และ Micropores

CTC (อัตราการดูดซับคาร์บอนเตตระคลอไรด์, %) วัดโดยการทดสอบการดูดซับไดนามิกของเฟสก๊าซดังต่อไปนี้GB/T 7702.9-2023. โดยจะประเมินการพัฒนาร่วมกันของมีโซพอร์และไมโครพอร์ และจำลองสภาพการทำงานจริงในโลกแห่งความเป็นจริงได้ดีขึ้นสำหรับโมเลกุล VOC ในเฟสก๊าซขนาดกลาง รวมถึงเบนซิน โทลูอีน ไซลีน ไฮโดรคาร์บอนรวมที่ไม่มีเทน และไอระเหยของตัวทำละลาย

ถ่านกัมมันต์จากถ่านหินเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งโดยปกติ CTC จะมีค่าตั้งแต่ 50 % ถึง 70 % คาร์บอนที่ได้จากถ่านหินมีโครงสร้างขนาดรูพรุนผสมกับไมโครพอร์และเครือข่ายเมโซพอร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับไอเสียอินทรีย์ทางอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เบนซีนที่คล้ายคลึงกัน เอสเทอร์ และคีโตน การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การลดก๊าซเสียทางอุตสาหกรรม การนำตัวทำละลายกลับมาใช้ ห้องพ่นสี โรงพิมพ์ และการบำบัดก๊าซหางด้วยสารเคมี สำหรับสถานการณ์การดูดซับในเฟสก๊าซ CTC จะทำหน้าที่เป็นพารามิเตอร์ชี้ขาดและไม่สามารถแทนที่ด้วยหมายเลขไอโอดีนที่สูงมากได้ โมเลกุลของเฟสแก๊สจำเป็นต้องเอาชนะความต้านทานการแพร่กระจายเมื่อเข้าสู่ไมโครพอร์ มีโซพอร์ให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทมวลที่เหนือกว่ามากเมื่อเทียบกับคาร์บอนที่มีรูพรุนขนาดเล็กล้วนๆ ความจุของการดูดซับถ่านกัมมันต์สำหรับไอระเหย VOC จะได้รับการประเมินผ่านดัชนี CTC เป็นหลัก

 

Acid Washed Activated Carbon

 

IV. ค่าเมทิลีนบลู: ตัวแทนของเมโซพอร์ เพื่อการขจัดสีโดยเฉพาะ

ค่าเมทิลีนบลู (มก./กรัม) ได้มาจากการทดสอบการดูดซับในเฟสของเหลวต่อGB/T 7702.6-2023. เมื่อพิจารณาจากขนาดโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่ของเมทิลีนบลู พารามิเตอร์นี้จึงแสดงลักษณะการพัฒนาของมีโซพอร์ และสอดคล้องกับการดูดซับโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น สีย้อม เม็ดสี กรดฮิวมิก และสารลดแรงตึงผิว

ถ่านกัมมันต์กำจัดสีจากไม้ทำหน้าที่เป็นเกรดทั่วไป โดยมีค่าเมทิลีน-บลูอยู่ที่ 120-280 มก./กรัม การใช้งานครอบคลุมถึงการลดสีของน้ำเสียจากการย้อมพิมพ์ การกลั่นน้ำตาล การแปรรูปยา โมโนโซเดียมกลูตาเมต และการทำให้กรดซิตริกบริสุทธิ์ รวมถึงการลดสีขั้นสูงในโรงบำบัดน้ำเสีย วัตถุดิบตั้งต้นจากไม้ตามธรรมชาติมีอัตราส่วนเมโซพอร์สูง มีปริมาณเถ้าต่ำ และมีฤทธิ์ทางเคมีที่ดี ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อโมเลกุลอินทรีย์ขนาดใหญ่ การใช้คาร์บอนนี้เพื่อลด VOC จะส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากขนาดรูพรุนไม่ตรงกัน ในทางกลับกัน คาร์บอนที่มีไอโอดีนจากกะลามะพร้าวที่มีปริมาณไอโอดีนสูงแทบจะไม่สามารถกำจัดโมเลกุลโครโมฟอร์ขนาดใหญ่ในน้ำเสียจากการย้อมพิมพ์ได้

 

Granular Activated Carbon Filtration

 

V. ขั้นตอนการคัดเลือกคาร์บอนสี่ขั้นตอน: ระบุสิ่งปนเปื้อนก่อน จากนั้นจึงยืนยันตัวบ่งชี้

ตรรกะการเลือกที่ถูกต้องมีสี่ขั้นตอน: ระบุสิ่งปนเปื้อน → ยืนยันขนาดโมเลกุล → จับคู่ตัวชี้วัดการทดสอบที่เกี่ยวข้อง → ตรวจสอบการกระจายขนาดรูพรุน ตรวจสอบเลขไอโอดีนสำหรับโมเลกุลเฟสของเหลวขนาดเล็ก ตรวจสอบ CTC เพื่อหา VOCs ของเฟสก๊าซ ตรวจสอบค่าเมทิลีนบลูสำหรับการลดสีโมเลกุลขนาดใหญ่ ไม่มีตัวชี้วัดทั้งสามข้อใดที่เหนือกว่าในระดับสากล ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับโครงการที่มีความอ่อนไหวด้านต้นทุน ซัพพลายเออร์อาจให้ข้อมูลพื้นที่เฉพาะของ BET และเส้นโค้งการกระจายขนาดรูพรุน DFT สำหรับการตรวจสอบเสริม

ก่อนที่จะซื้อถ่านกัมมันต์ ให้ตอบคำถามสามข้อ: สารปนเปื้อนใดบ้างที่จะได้รับการบำบัด สถานะเฟส (ของเหลว/แก๊ส) คืออะไร? ขนาดโมเลกุลประมาณเท่าไร? เมื่อคำถามเหล่านี้ได้รับการชี้แจงแล้ว ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมจะปรากฏชัดเจนในตัวเอง หัวใจสำคัญของงานคัดเลือกทั้งหมดคือการดูแลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพการดูดซับถ่านกัมมันต์ภายใต้สภาพการใช้งานจริง

 

หากคุณต้องการรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ถ่านกัมมันต์เพื่อเลือกรุ่นถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ Yuanli ในฐานะผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ถ่านกัมมันต์ระดับมืออาชีพ พร้อมที่จะให้การสนับสนุน บริการ และคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ อย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา!

ติดต่อได้เลย

 

ส่งคำถาม