Le charbon actif granulaire de qualité industrielle 8×30 mesh offre une adsorption des polluants à haute efficacité, est sans danger pour l'environnement et convient au traitement de l'eau et à la purification de l'air.
charbon actif granulaire 8×30 mesh ; indice d'iode élevé pour la déchloration et la décoloration ; purification de l'eau / traitement des gaz résiduaires / récupération de l'or ; personnalisable par le fabricant
La production de charbon actif à maille 8x30 suit une séquence rigoureuse d’activation thermique afin d’assurer une haute intégrité mécanique et une capacité d’adsorption élevée.
Carbonisation (Prétraitement) : Les matières premières (principalement du charbon bitumineux ou de la coque de noix de coco) sont chauffées dans un environnement contrôlé, exempt d’oxygène. Cette étape élimine les éléments non carbonés (H₂, O₂, N₂), produisant ainsi un intermédiaire riche en carbone.
Activation à la vapeur à haute température : Les granulés carbonisés sont soumis à de la vapeur à des températures comprises entre 850 °C et 950 °C. Cette étape induit une réaction d’oxydation contrôlée, qui grave la surface du carbone afin de créer un réseau poreux interne sophistiqué.
Calibrage précis (Granulation) : Le matériau activé est broyé puis passé à travers une série de tamis mécaniques. Seules les particules qui passent à travers un tamis de 8 mailles mais sont retenues par un tamis de 30 mailles sont collectées.
Lavage acide (en option) : Pour répondre aux exigences de haute pureté, le charbon peut être soumis à un lavage acide afin de réduire la teneur en cendres et neutraliser le pH, suivi d’un rinçage et d’un séchage.
Prédominance des macropores et des mésopores : En raison de sa granulométrie plus importante, le charbon de maille 8x30 présente souvent une structure mésoporeuse bien développée, ce qui le rend particulièrement efficace pour l’adsorption de composés organiques de masse moléculaire élevée.
Géométrie granulaire : La forme irrégulière et anguleuse des granules confère un degré élevé « d’espace interparticulaire », essentiel au maintien d’un écoulement fluide.
Stabilité thermique : La structure est très résistante aux chocs thermiques, ce qui permet sa régénération thermique et son réemploi à plusieurs reprises.
Densité volumique : Il présente généralement une densité apparente comprise entre 0,40 et 0,50 g/cm³, assurant un lit filtrant stable et lourd, résistant à la « flottation » lors d’opérations à débit élevé.
Débits exceptionnels : L'avantage principal du tamis 8×30 est sa faible résistance hydraulique. Il permet des débits nettement plus élevés avec une chute de pression minimale par rapport à des tamis plus fins, tels que 12×40 ou 20×50.
Résistance à l’encrassement : Les vides plus importants entre les granulés le rendent moins sensible à l’« obturation » ou à l’encrassement par les matières en suspension ou les films biologiques, ce qui le rend idéal pour les eaux usées présentant une turbidité plus élevée.
Optimisé pour la filtration sur lit profond : Il constitue le choix privilégié pour les filtres à lit profond, où des temps de contact prolongés sont requis afin d’éliminer les composés organiques complexes, les goûts et les odeurs.
Haute résistance mécanique : La taille plus importante des particules confère une résistance physique supérieure. Elle génère très peu de « fines » lors du transport, du chargement et du contre-lavage à haute vitesse.
Maintenance économique : En raison de sa facilité de contre-lavage et de son faible tendance à s’encrasser, les coûts d’exploitation et la consommation énergétique du système de filtration sont considérablement réduits.

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Paramètre |
Standard |
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Engrener |
tamis 8×30 |
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Valeur d’adsorption d’iode |
≥ 800 mg/g |
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Dureté |
≥95% |
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Teneur en cendres |
≤5% |
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Teneur en humidité |
≤5% |
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Densité de masse |
450–550 g/L |
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Emballage |
25 kg/sac, 500 kg/sac, sur mesure selon demande |
1. Traitement des eaux municipales et industrielles
Épuration de l’eau potable : Utilisé dans les usines municipales d’eau pour éliminer le chlore, les TTHM (trihalométhanes totaux) et les contaminants organiques affectant le goût et l’odeur.
Assainissement des eaux usées : Idéal pour le traitement des effluents industriels à forte charge organique. Sa granulométrie plus importante empêche l’obstruction rapide du lit filtrant par les matières en suspension.
Prétraitement des systèmes d’osmose inverse (OI) : Agit comme filtre de protection des membranes d’osmose inverse (OI) en éliminant le chlore et en prévenant le bioencrassement.
2. Décoloration et purification chimique
Raffinage du sucre et des édulcorants : Utilisé pour éliminer les corps colorés et les impuretés organiques provenant du sucre de canne, du sirop de maïs et des édulcorants à base d’amidon.
Principes actifs pharmaceutiques (PAP) et intermédiaires pharmaceutiques : Efficace pour la décoloration et la purification des médicaments en vrac et des réactifs chimiques au cours du processus de fabrication.
3. Filtration en phase vapeur et dans l’air
Maîtrise des émissions de COV : Adsorption des composés organiques volatils (COV) provenant des cheminées d’échappement industrielles afin de se conformer aux réglementations environnementales.
Laveurs d’air industriels : Utilisés dans des systèmes de CVC ou de lavage de l’air à grande échelle afin d’éliminer les odeurs et les gaz toxiques (p. ex. H2S, NH3), avec une consommation d’énergie minimale pour les ventilateurs.
Support de catalyseur : Sert de support robuste pour les catalyseurs chimiques ou les traitements imprégnés (tels que la KOH ou la NaOH), grâce à sa haute résistance mécanique.
4. Industrie agroalimentaire
Déschloration des boissons : Garantir que l’eau utilisée dans les boissons gazeuses et la bière est exempte de chlore et d’arômes indésirables.
Épuration des huiles comestibles : Élimination des pigments, des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et des produits d’oxydation des huiles végétales.
5. Récupération de l’or
Carbon-in-Leach (CIL) / Carbon-in-Pulp (CIP) : Bien que la granulométrie 6x12 mesh soit courante, le charbon issu de coque de noix de coco de granulométrie 8x30 mesh est fréquemment utilisé dans certains circuits miniers de l’or où une dureté élevée et une distribution granulométrique précise sont requises afin de minimiser les pertes d’or dues au frottement.
Q1 : Quelle est exactement la taille du treillis 8 × 30 ? Pourquoi cette taille est-elle la plus couramment utilisée ?
R : « Treillis » désigne le nombre d’ouvertures par pouce carré. Un treillis 8 × 30 correspond à une granulométrie métrique d’environ 0,6 mm à 2,3 mm. Cette taille est qualifiée de « taille universelle » car elle assure un équilibre entre l’efficacité d’adsorption et la perte de charge : suffisamment fine pour offrir une surface de contact adéquate, tout en étant assez grossière pour éviter une résistance excessive au débit d’eau ou d’air.
Q2 : Du charbon actif à base de charbon minéral et du charbon actif à base de coque de noix de coco sont tous deux disponibles en treillis 8 × 30. Comment choisir ?
R : Le choix dépend de votre application et de votre budget :
Charbon actif à base de charbon minéral : économique, avec des mésopores bien développées. Idéal pour le traitement industriel des eaux usées, les projets à grande échelle de composés organiques volatils (COV) et la filtration générale des eaux de circulation.
• Charbon actif à base de coque de noix de coco : micropores extrêmement bien développés et dureté supérieure. Adapté à la purification de l’eau potable, à la récupération de l’or (procédés CIP/CIL) et à la purification alimentaire et pharmaceutique de haute pureté.
Q3 : Une valeur d’iode plus élevée signifie-t-elle toujours de meilleures performances d’adsorption ?
R : La valeur d’iode est un indicateur clé de la capacité d’adsorption des micropores, mais pas le seul.
• Pour les polluants à faible masse moléculaire (par exemple, le chlore résiduel, les composés organiques de petite taille), une valeur d’iode plus élevée est plus efficace.
• Pour les colorants à forte masse moléculaire ou les gaz résiduaires complexes, veuillez également vous référer à la valeur CTC (adsorption du tétrachlorure de carbone) ou à la valeur au bleu de méthylène. Nous vous recommandons la combinaison de paramètres la plus adaptée à vos conditions de fonctionnement réelles, plutôt que de rechercher systématiquement une valeur d’iode élevée, afin de vous aider à éviter des coûts inutiles.
• Essais gratuits sur échantillons et accompagnement technique fournis.
• Solutions sur mesure et tarifs préférentiels pour les commandes en gros.
• Remplacement gratuit ou remboursement en cas de problème de qualité dans la période de garantie.
1. Certifications : Certification qualité ISO 9001, certification selon la norme NSF/ANSI 61, répondant aux exigences de sécurité applicables au traitement de l’eau potable.
2. Expérience de projets : Nous avons fourni nos services à des entreprises spécialisées dans les ouvrages d’adduction d’eau et dans le secteur chimique à travers le monde, et nos solutions sont appliquées de façon stable dans des projets de purification des eaux usées industrielles et des eaux destinées à la consommation humaine, ce qui nous a valu une excellente réputation.
3. Assistance professionnelle : Plus de 25 ans d’expérience en recherche-développement et en production de charbon actif pour le traitement de l’eau, avec un accompagnement personnalisé pour la sélection des produits.

