Gepresste Granulat-Aktivkohle | Mehrfach-Kohle-Mischungsverfahren & Pulverpressverfahren | Gleichmäßige Porenstruktur | Hohe Festigkeit, keine Aufschwimmung und einfache Regenerierbarkeit | Speziell für die fortschrittliche Reinigung von Industrieabwasser und Trinkwasser
Geschrotterte, granulierte Aktivkohle, auch als geschrotterte Blockaktivkohle bekannt, besteht hauptsächlich aus hochwertiger bituminöser Kohle. Unter Verwendung des Pulvermahl- und Tablettierungsverfahrens wird sie hergestellt, indem verschiedene Kohlesorten mit unterschiedlichen Porenstrukturen in bestimmten Anteilen gemischt, anschließend karbonisiert, aktiviert, zerkleinert und gesiebt werden. Sie erscheint als schwarze, unregelmäßige Partikel. Im Unterschied zu aus Rohkohle hergestellter geschrotterter Kohle und zylindrischer Aktivkohle weist sie eine rationalere Porenverteilung auf und behält die Vorteile der gut entwickelten Mesoporen und Mikroporen der zylindrischen Kohle bei. Ihre unregelmäßigen Partikel erzeugen geeignete Bettlücken, wodurch ein gleichmäßiger Fluidstrom gewährleistet und die Adsorptionswirksamkeit erheblich verbessert wird.

Dieses Produkt weist keine Schwimmfähigkeit auf, besitzt eine hohe mechanische Festigkeit, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und eine geringe Zerkleinerungsrate, was zu minimalen Verlusten während des Füllens und des Betriebs führt. Der Aschegehalt liegt zwischen 5 % und 10 % und ist nahezu frei von Verunreinigungen, wodurch es sich ideal für hochpräzise Reinigungsanwendungen eignet. Mithilfe der Kohle-Mischtechnologie können wir die Porenstruktur individuell anpassen, um Aktivkohle mit einem Melasse-Wert von über 240 mg/g für die Adsorption makromolekularer Substanzen herzustellen. Zudem zeichnet es sich durch hervorragende Regenerationsleistung und hohe Regenerationsausbeute aus, wodurch die gesamten Betriebskosten effektiv gesenkt werden.

|
Artikel |
Spezifikation |
|
Produktname |
Gebrochene körnige Aktivkohle (Block-gebrochener Typ) |
|
Rohstoff |
Hochwertige bituminöse Kohle (einzelne Kohlesorte oder gemischte Kohlesorten erhältlich) |
|
Standard-Korngröße |
4–8 Mesh, 8–30 Mesh, 12–40 Mesh, 30–60 Mesh |
|
Jodzahl |
900–1100 mg/g |
|
Methylenblau-Wert |
150–240 mg/g (Melasse-Wert bis über 240 mg/g bei Premium-Qualität) |
|
Aschegehalt |
5–10 % (ohne Säurewaschung) |
|
Festigkeit |
≥95 % (verschleißfest und geringe Zerkleinerungsrate) |
|
Flotter Kurs |
0 % (keine Schwimmanteile) |
|
Porencharakteristik |
Gut entwickelte Mikro- und Mesoporen; Makroporenstruktur nach Kundenwunsch anpassbar |
Yihang liefert kohlebasierten, blockförmigen, zerkleinerten, granulierten Aktivkohle (8–30 Mesh)

Die Datenparameter-Tabelle lautet wie folgt:
|
Artikel |
Englischer Name |
Einheit |
Klasse 1 |
Stufe 2 |
Qualitätsstufe 3 |
Qualitätsstufe 4 |
|
Jodadsorptionswert |
Jodzahl |
mg/g |
≥900 |
≥950 |
≥1000 |
≥1050 |
|
Methylenblau-Wert |
Methylenblau |
mg/g |
≥160 |
≥180 |
≥200 |
≥220 |
|
Aschegehalt |
Asche |
% |
6-15 |
6-15 |
8-15 |
8-15 |
|
Härte |
Härtezahl |
% |
≥95 |
≥95 |
≥95 |
≥95 |
|
Scheinbare Dichte |
Scheinbare Dichte |
mg/cm³ |
470±30 |
450±30 |
430±30 |
420±30 |
|
Feuchtigkeitsgehalt |
Feuchtigkeit |
% |
<3 |
<3 |
<3 |
<3 |
|
Melasse-Wert |
Melasse-Wert |
— |
≥180 |
≥210 |
≥230 |
≥250 |
A1: Im Vergleich zu Kohleaktivkohle aus Rohkohle weist dieses Produkt eine höhere Festigkeit und eine gleichmäßigere Porenstruktur auf. Im Vergleich zu zylindrischer Aktivkohle ergeben die unregelmäßigen Partikel bessere Lücken im Filterbett, was einen gleichmäßigeren Flüssigkeitsdurchfluss und eine höhere Adsorptionswirksamkeit ermöglicht. Die Porenstruktur kann zudem individuell angepasst werden, wobei entwickelte Makroporen zur Adsorption makromolekularer Substanzen eingesetzt werden.
A2: Organische Stoffe im Wasser weisen unterschiedliche Molekulargewichte auf und erfordern daher verschiedene Porengrößen für die Adsorption. Dank ihrer gut verteilten Porenstruktur kann diese Aktivkohle sowohl kleine Moleküle wie Restchlor und Gerüche als auch Makromoleküle wie Farbstoffe und CSB adsorbieren. Zudem zeichnet sie sich durch hohe Festigkeit, geringe Verluste und hervorragende Wiederverwendbarkeit aus und bietet damit über lange Einsatzzeiträume eine hohe Kosten-Nutzen-Relation.
A3: Es weist eine ausgezeichnete Regenerationsfähigkeit und eine hohe Regenerationsausbeute auf. Nach mehrfachen Regenerationszyklen bleibt die Adsorptionsleistung stabil, wodurch die Austauschkosten erheblich gesenkt werden. Es eignet sich hervorragend für großtechnische und hochbelastete Wasseraufbereitungsprojekte.
F4: Können kundenspezifische Spezifikationen bereitgestellt werden? A4: Ja. Wir können Korngröße, Jodzahl, Methylenblauwert und Porenstruktur (z. B. makroporöse Kohle mit hohem Melassewert) anpassen, um unterschiedliche Anforderungen an die Wasseraufbereitung und Luftreinigung zu erfüllen.
A1: Bei gleichzeitiger Bewahrung der hohen Festigkeit und des geringen Aschegehalts von kolumnärem Kohlenstoff weist es nach dem Zerkleinern eine unregelmäßige Partikelform auf. Dies führt zu einer höheren Porosität des Betts, geringerer Widerstandsfähigkeit gegen Wasser- und Luftströmungen und einer erheblich verbesserten Adsorptionsleistung. Darüber hinaus ermöglicht die Kohle-Blending-Technologie eine flexible Anpassung der Porenverteilung, um Schadstoffe mit unterschiedlichem Molekülgewicht gleichzeitig zu behandeln.
A6: Natürlich. Die Eigenschaft des Nullschwimmer und seine hohe Festigkeit erleichtern das Füll- und Rückwaschen. Außerdem erzielt sie eine höhere Regenerationseffizienz als übliche Kohlenstoffarten und senkt so langfristige Betriebskosten. Obwohl es derzeit nicht landesweit vollständig populär ist, wird es in fortschrittlichen Trinkwasserreinigungs- und Tiefenbehandlungsprozessen weit verbreitet.
A7: Im Allgemeinen bieten kleinere Partikelgrößen (z. B. 30–60 Mesh) eine schnellere Adsorptionsgeschwindigkeit, jedoch einen höheren Wasserströmungswiderstand; sie eignen sich daher besonders für Anwendungen mit strengen Anforderungen an die Wasserqualität und geringer Aufbereitungskapazität. Größere Partikelgrößen (z. B. 4–8 Mesh, 8–30 Mesh) werden hingegen für eine schrittweise Filtration oder für Hochdurchsatz-Systeme empfohlen. Es wird empfohlen, die Partikelgröße umfassend unter Berücksichtigung der Durchflussrate, der Verweilzeit und der Molekülgröße der Schadstoffe auszuwählen.
A8: Asche bezeichnet die anorganischen Rückstände nach der Verbrennung von Kohlenstoff. Ein niedrigerer Aschegehalt weist auf eine höhere Reinheit der Aktivkohle hin und verringert das Risiko, dass Verunreinigungen ins Wasser übergehen. Bei der Trinkwasseraufbereitung und bei der Herstellung von hochreinem Wasser verhindert ein niedriger Aschegehalt effektiv eine Sekundärverschmutzung und gewährleistet eine sichere Qualität des Abwassers.