Угольная фильтрация: эффективная очистка жидкостей от примесей с помощью активированного угля и адсорбции. Большая площадь поверхности для улавливания загрязнений.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Метод фильтрации
Filtering method
Угольная фильтрация — это метод фильтрации, использующий слой активированного угля для удаления примесей из жидкости посредством адсорбции.
Carbon filtering is a method of filtering that uses a bed of activated carbon to remove impurities from a fluid using adsorption.
Механизм
Углеродная фильтрация работает за счет адсорбции, при которой загрязняющие вещества в обрабатываемой жидкости задерживаются внутри пористой структуры углеродного субстрата. Субстрат состоит из множества углеродных гранул, каждая из которых сама по себе обладает высокой пористостью. В результате субстрат имеет большую площадь поверхности, на которой могут удерживаться загрязняющие вещества. В фильтрах обычно используется активированный уголь, поскольку он подвергается обработке для значительного увеличения площади поверхности по сравнению с необработанным углем. Один грамм активированного угля имеет площадь поверхности более 3000 м2 (32 000 кв. футов).
Carbon filtering works by adsorption, in which pollutants in the fluid to be treated are trapped inside the pore structure of a carbon substrate. The substrate is made of many carbon granules, each of which is itself highly porous. As a result, the substrate has a large surface area within which contaminants can be trapped. Activated carbon is typically used in filters, as it has been treated to have a much higher surface area than non treated carbon. One gram of activated carbon has a surface area in excess of 3,000 m2 (32,000 sq ft).
Общее применение
Углеродная фильтрация широко применяется для очистки воды, фильтрации воздуха и переработки промышленных газов, например, для удаления силоксанов и сероводорода из биогаза. Она также используется в ряде других областей, включая респираторы, очистку сахарного тростника, некоторые способы декофеинизации кофе и извлечение драгоценных металлов, особенно золота. Углеродные фильтры также применяются в сигаретных фильтрах и в системе EVAP в автомобилях. При фильтрации воды угольные фильтры наиболее эффективно удаляют хлор, взвешенные частицы, такие как осадок, летучие органические соединения (ЛОС), а также неприятный вкус и запах. Они неэффективны для удаления минералов, солей и растворенных неорганических веществ.
Carbon filtering is commonly used for water purification, air filtering and industrial gas processing, for example the removal of siloxanes and hydrogen sulfide from biogas. It is also used in a number of other applications, including respirator masks, the purification of sugarcane, some methods of coffee decaffeination, and in the recovery of precious metals, especially gold. It is also used in cigarette filters and in the EVAP used in cars. When filtering water, charcoal carbon filters are most effective at removing chlorine, particles such as sediment, volatile organic compounds (VOCs), taste and odor. They are not effective at removing minerals, salts, and dissolved inorganic substances.
Технические характеристики
Каждому угольному фильтру обычно присваивается рейтинг в микронах, который указывает на размер частиц, которые фильтр способен удалять из жидкости. Типичные размеры удаляемых угольными фильтрами частиц варьируются от 0,5 до 50 мкм. Эффективность угольного фильтра зависит не только от размера частиц, но и от скорости потока жидкости через него. Например, если жидкость протекает через фильтр с меньшей скоростью, загрязняющие вещества дольше контактируют с фильтрующим материалом, что обычно приводит к уменьшению количества примесей.
Each carbon filter is typically given a micron rating that specifies the size of particle which the filter can remove from a fluid. Typical particle sizes which can be removed by carbon filters range from 0.5 to 50 μm. The efficacy of a carbon filter depends not only on its particle size, but also on the rate of flow of fluid through the filter. For example, if a fluid is allowed to flow through the filter at a slower rate, the contaminants will be exposed to the filter media for a longer amount of time, which will tend to result in fewer impurities.