摘要:突破傳統(tǒng)生產方法的限制,用化學法生產果殼(杏核、松子殼、核桃殼等)不定型顆�;钚蕴�,并同時對諸影響因素做了研究。其中杏核炭的得率為34.2%,這較傳統(tǒng)的斯列普爐活化法在得率上高出近2倍。根據標準GB/T13804-92和GB/T13803-92,可用做木質凈水用炭和木質味精用炭。
1 前言
我國果殼資源有限,而果殼顆�;钚蕴康膽糜窒喈攺V泛。目前,果殼的活化基本上采用物理法,而通常物理法活性炭得率對果殼而言只有8%~10%,有的甚至更低。因此改進工藝,提高活性炭得率,對緩解果殼資源緊張和增加企業(yè)收益都具有重要意義。通過試驗研究,證明化學法可以大大提高果殼活性炭得率。
另外,可作為生產活性炭的果殼原料有很多種,而目前只有杏核和椰殼得到了廣泛的應用,相對而言,其他的果殼原料(如松子殼、核桃殼等)仍沒有得到人們的重視。當然,這也與產地分散、產量相對小、收集困難等客觀因素有關,但從長遠來看,這些資源不失為一個可考慮的開發(fā)方向。
2 原料成分分析及工藝研究
試驗所用原料中,山核桃殼和松子殼為哈爾濱地區(qū)所產,杏核為北京地區(qū)所產,其組成成分見表1。
表1 3種果殼原料組成成分
種類 | 水分(%) | 灰分(%) | 苯醇抽出物(%) | 木質素(%) | 纖維素(%) | 半纖維素(%) |
杏核 | 10.35 | 0.475 | 4.63 | 26.03 | 29.98 | 35.26 |
山核桃殼 | 9.59 | 0.663 | 3.71 | 38.05 | 30.88 | 27.26 |
松子殼 | 10.63 | 0.712 | 3.59 | 31.28 | 31.28 | 26.90 |
2.1 工藝說明
原料中浸入一定量的化學藥劑,會大大提高活性炭產品的得率,這也是化學法生產活性炭本身具有的特點。另外,其活化溫度(500~600℃)較物理法也要低得多,而且通過調節(jié)化學活化劑的用量,可以實現對產品質量和性能的控制,實現針對市場的需要來進行生產的目的。
本試驗采用磷酸為活化劑,將原料粉碎到一定粒度后,用活化劑水溶液浸潰;浸漬好的原料在一定活化溫度下活化,再經過活化劑回收得到成品。
2.2 影響因素
影響活化過程的主要因素有活化時間、活化溫度、磷料比及升溫速率等。經過大量的實驗研究證明:
(1) 隨著活化溫度的提高,得率呈下降趨勢,而碘值和強度則升高;
(2) 得率和碘值隨活化時間的延長而下降,而強度卻略有提高;
(3) 磷料比小于0.35時,不能得到很好的活化效果,隨著磷料比的增加,產品得率下降,而碘值和強度則是先上升后下降。因此,磷料比控制在0.4~0.6g/g的范圍內比較適宜,見表2。
表2 活化時間、活化溫度及磷料比等因素對活化過程中各指標的影響
因素 | 活化溫度(℃)(杏核20min) | 活化時間(min)(杏核450℃) | 磷料比(g/g)(杏核,450℃,20min) | |||||||||||||
340 | 370 | 400 | 500 | 600 | 10 | 60 | 120 | 180 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 064 | |
得率(%) | 42.9 | 42.0 | 41.9 | 38.7 | 34.6 | 37.6 | 35.6 | 32.0 | 29.8 | 44.5 | 43.8 | 43.1 | 42.2 | 42.2 | 39.4 | 38.2 |
碘值(mg/g) | 847.9 | 920.0 | 954.7 | 996.0 | 988.0 | 1054.3 | 991.3 | 766.4 | 740.2 | 785.9 | 889.4 | 977.0 | 977.0 | 1012.0 | 1003.9 | 994.7 |
強度(%) | 70.4 | 72.1 | 73.5 | 76.8 | 77.4 | 76.6 | 79.6 | 80.7 | 80.6 | 69.1 | 72.7 | 73.6 | 73.6 | 74.7 | 73.5 | 70.1 |
2.3 較佳工藝條件及產品性能指標
采用正交實驗法,在大量的實驗基礎上,確定了較佳工藝條件是:活化溫度400~600℃;活化時間0~120min;藥液濃度50%~70%。采用較佳工藝條件生產的果殼活性炭產品性能指標見表3、表4。
表3 較佳工藝條件下產品常規(guī)分析
項目 | 杏核炭 | 松子殼炭 | 山核桃殼炭 |
灰分(%) | 3.88 | 3.76 | 4.01 |
碘值(mg/g) | 1104.7 | 1054.7 | 1038.2 |
亞甲蘭(ml/0.1g) | 9.2 | 9.1 | 9.0 |
硫化物 | 微量 | 微量 | 微量 |
鐵含量(mg/g<) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
氯含量(mg/g<) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
酸溶物(%) | 1.21 | 1.08 | 1.14 |
充填密度 | 0.382 | 0.374 | 0.395 |
強度(%) | 74.4 | 72.2 | 78.7 |
表4 產品空隙結構分析
炭種 | 比表面積(m2/g) | 總孔容積(cm3/g) | 微孔容積(cm3/g) | 優(yōu)勢孔徑(A) |
杏核炭 | 1857.80 | 1.31 | 0.08 | 28.1 |
松子殼炭 | 1587.41 | 0.82 | 0.35 | 20.6 |
核桃殼炭 | 1674.22 | 0.91 | 0.26 | 21.7 |
3 結論
3.1 化學制備果殼顆粒活性炭是可行的。以果殼為原料(杏核、核桃殼、松子殼),采用磷酸法生產不定型顆�;钚蕴�,得率在30%以上,較傳統(tǒng)物理法生產在得率上提高約2倍。
3.2 從產品的檢測結果看,根據GB/T13804-92和GB/T13803-92中的有關要求,化學法制備的顆粒炭,可以用做木質味精精制用炭等用途。
3.3 從得率上看,如應用于生產實際,可獲取巨大的經濟效益。用本工藝生產1t活性炭需原料約3t,而物理法則至少需要9t,不但節(jié)省原料,而且不需要單獨的炭化過程。以1t杏核500元計算,僅此一項,每噸產品可降低原料費用3000元。