『壹』 无土栽培需要用到哪些设备
无土栽培需要栽培床、贮液池(槽)、供液系统、控制系统。
(一)栽培床
栽培床是代替土地和土壤种植作物,具有固定根群和支撑植株的作用,同时要保证营养液和水分的供应,并为作物根系的生长创造优越的根际环境。
栽培床可用适当的材料如塑料等加工成定型槽,或者用塑料薄膜包装适宜的固体基质材料或用水泥砖砌成永久性结构和砖垒砌而成的临时性结构。
(二)贮液池(槽)
贮液池是贮存和供应营养液的容器,是作为增大营养液的缓冲能力,为根系创造一个较稳定的生存环境而设的。
(三)供液系统
供液系统是将贮液池(槽)中的营养液输送到栽培床,以供作物需要。无土栽培的营养液供应方式,一般有循环式供液系统和滴灌系统两种,主要由水泵、管道、过滤器、压力表、阀门组成。
管道分为供液主管、支管、毛管及出水龙头与滴头管或微喷头。不同的栽培形式在供液系统设计和安装上有差异。
(四)控制系统
控制系统是通过一定的调控装置,对营养液质量和供液进行监测与调控。先进的控制装置采用智能控制系统,实现对营养液质量、环境因素、供液等进行自动全方位监控。
或不采用智能控制的自动控制系统如NFT水培的自动控制装置包括电导率自控装置、pH自控装置、液温控制装置、供液定时器控制装置等,同样可以实现对营养液质量和供液的有效监控。
用来控制营养液的供应时间和间歇时间。无土栽培必需的监控设备有电导率仪和酸度计,NFT水培时还需供液定时器与水泵相连,从而实现根据植物不同生长发育阶段对营养的需求,人工利用这些设备来监控营养液质量变化、
适时调整和补充,并定时向作物供给营养液,做到营养液补充和供液及时,调整到位,并减少人力,节省电力和减少泵的磨损。在购买监控设备时,一定要注意查看型号、电流限量、电压大小、检测范围等,做到与栽培需要相适应。
『贰』 椰壳纤维的介绍
椰壳纤维主要由纤维素、木质素、半纤维素以及果胶物质等组成,其中纤维素含量占46% ~63%,木质素31% ~36% ,半纤维素0.15%~0.25%,果胶3% ~4%以及其他杂糖、矿物质类等。椰壳纤维中纤维素含量较高,半纤维索含量很少,纤维具有优良的力学性能,耐湿性、耐热性也比较优异。

『叁』 椰壳纤维算危险品么
椰壳纤维主要由纤维素、木质素、半纤维素以及果胶物质等组成,其中纤维素含量占46% ~63%,木质素31% ~36% ,半纤维素0.15%~0.25%,果胶3% ~4%以及其他杂糖、矿物质类等。椰壳纤维中纤维素含量较高,半纤维索含量很少,纤维具有优良的力学性能,耐湿性、耐热性也比较优异。
『肆』 活性炭的用途有哪些
一种经过活化,具有发达的孔隙结构、很大的比表面积(可达1500平方米/克以上)和巨大的吸附力的炭。用不同方法制得的活性炭,具有不同形状和大小的孔隙以及性质不同的表面官能团,因而有选择性吸附的能力,能从多组分的气体和液体中吸附和分离其中某些成分。它是工业生产、科学研究、军工国防和人民生活中广泛使用的吸附剂。
简史
据埃及古书记载,远在公元前1550年以前炭就在医学上应用。在中国长沙马王堆西汉墓(公元前190~前110年)中发掘出完好的女尸,木椁四周及上部填塞木炭,厚30~40厘米,约5000多千克,这是对炭的吸附性能的应用。在工业上生产活性炭,是从1900~1901年荷兰科学家奥斯特利杰科(Raphael von Ostrejko)取得化学药剂法和气体活化法等的专利开始的。第一次世界大战时,活性炭开始用于防毒面具,并且提出了著名的吸附理论,如毛细管凝聚理论,吸附等温线和孔径分布学说,单分子层和多分子层吸附理论等,这些理论研究加深了对活性炭的认识,促进了活性炭生产的发展和应用领域的扩大。到30年代,活性炭生产已成为一门工业,40年代后提出的活性炭孔隙分类法和以吸附势理论为基础的微孔充填理论都获得实际的应用。在中国1932年才开始研究活性炭的生产工艺,到50年代逐渐形成活性炭工业。
种类
活性炭种类繁多,按其外形可分粉状炭、颗粒炭和纤维状炭,以及活性炭纸、活性炭布、活性炭板等制品;按其用途可分气相吸附炭、液相吸附炭、催化剂和催化剂载体炭等;按其生产方法可分物理炭、化学炭。
活化原理
活化方法有气体活化法和化学药剂活化法两类。气体活化法又称物理法。含碳物料用一些氧化性气体如水蒸气、二氧化碳(或烟道气)或氧气(或空气)作为活化剂,在高温下进行活化制造活性炭。木材在炭化过程中常有一些焦油物质残留在木炭中,在活化过程中,活化剂可以使残留的焦油和其他含碳化合物氧化分解,清除表面的杂质,使原来被堵塞的孔隙开放;活化剂也能侵蚀炭的表面,形成新的孔隙,原来孔隙之间的薄壁有可能被烧失,使孔隙扩大,从而形成非常发达的孔隙结构,使比表面积大大增加和提高了炭的吸附力。活化需要的温度因活化剂种类而不同,用水蒸气活化的温度约为800~950℃,用烟道气活化时约900~950℃,用空气作活化剂时,由于在高温下碳和氧的反应非常剧烈,一般在600℃左右活化。
化学药剂活化法多用氯化锌作为活化剂。主要利用氯化锌在高温下对植物原料中的纤维素起润胀、脱水、侵蚀和溶解作用,而使其形成孔隙,达到活化的目的。氯化锌法一般能制得过渡孔比较发达的活性炭,适用于糖色等大分子杂质的去除。用氯化锌法制造活性炭时,锌屑比(无水氯化锌与绝干木屑重量之比)对制得活性炭的孔隙大小有很大影响,锌屑比大时,可以制得过渡孔较发达的活性炭;锌屑比小时,可以制得微孔较发达的活性炭。几乎所有的含碳物质都可以经过不同的工序制成活性炭。
原料
林业和农业植物原料,包括木炭、木屑、果核、果壳等(其中木屑和木炭是传统原料,椰子壳是最佳原料);矿物原料,包括煤、石油沥青、石油焦炭等;城市含炭废料,主要指水解木质素、浸提栲胶后的浅渣、制浆废液、废橡胶和塑料等。
制造工艺
活性炭的制造工艺主要有气体活化法和化学药剂活化法。气体活化法可以制造粉状活性炭,也可以制造颗粒炭。制造粉状炭一般用小炭粒进行活化,然后将活化炭磨碎成粉状;制造颗粒炭则用炭质较硬的炭粒(如果壳炭)或炭粉加粘结剂成型得到的炭粒进行活化制造活性炭。

图2结构和性质
活性炭属无定形碳,虽然它们不具有金刚石和石墨那样的结晶结构,但是,从X射线的衍射中已经查明,它们的结构中含有基本微晶。基本微晶是由几层碳原子呈六角形排列的网状结构不规则的互相重叠组成的。在活性炭中除了基本微晶以外,还有未组成平行层的单个网平面和无规则的碳,如脂肪链状结构的碳,附着在芳族结构边缘上的碳等。活性炭的元素组成除了碳元素以外,还有以化学结合形式存在的氢、氧等,和以灰分形式存在的许多元素,活性炭的表面还有酸性的和碱性的表面氧化物和官能团。
活性炭最重要的性质是吸附性质。活性炭是多孔物质,含有大量的孔隙,其中有半径在20埃以下的微孔,半径为20~1000埃的过渡孔和半径为1000~20000埃的大孔。由于各种活性炭的孔隙大小不同和含有不同性质的表面氧化物及官能团,因此,吸附性能各不相同,并具有选择吸附的能力。例如糖用活性炭具有较多的过渡孔、对大分子的糖色杂质有较好的吸附力,而具有较多微孔的活性炭适用于气相吸附和小分子杂质的去除。粉状活性炭的主要质量指标:对0.15%亚甲蓝的脱色力为8~14毫升/0.1克活性炭,对A法或B法焦糖色的脱色力为90~100%,总铁量不大于0.05~0.10%,氯化物含量不大于0.2~0.25%,pH值3~9,灼烧残渣不大于3~8%,干燥减量不大于10%。详细的分类和分级指标见中华人民共和国林业部粉状活性炭标准LY 216—79。
应用
活性炭的应用范围非常广泛,在气相吸附中,用于从废气中除去有害气体,环境保护中的空气净化,回收溶剂,排烟脱硫,原子辐射的防护和除去原子能设施中逸出的核裂变放射性物质和放射性碘、氪、氙等。在液相吸附中,用于食品工业中的葡萄糖、饴糖、食糖、乳制品、食用油、果汁饮料、酒类、食品添加物如味精、柠檬酸、琼脂、果胶和其他食品的精制净化;医药工业中各种药物和针剂的净化精制;化学工业中各种化学药品、工业用油剂等的精制、净化和回收;废水处理,用水处理;合成纤维工业、石油精制等,以及用作催化剂和催化剂载体等。
趋势
在世界范围内,对颗粒活性炭的需求增长较快,特别是环境污染问题随着工农业生产的发展越来越突出,对废水和废气处理用活性炭的需求日益增大,将促进活性炭工业的发展。
『伍』 椰壳活性炭的生产工艺方法
一:椰壳活性炭的原料筛选
活性炭的品质取决于原料的好坏,市场上椰壳活性炭的原料主要有两大来源,一种是海南椰壳子,另一种是印尼椰子壳。海南椰子的壳皮薄,密度不是很高,而印尼椰子的壳很厚,而且密度又高,相比之下印尼椰壳加工出的活性炭品质会更好一些。
二:炭化
将筛选好的椰壳放入炭化设备,经高温烧到一定程度后封闭炭窑使空气进入,然后余热继续加热并干馏使椰壳中的水分和木焦油被熘出,即而形成椰壳炭。
三:活化
把炭化好的椰壳炭放入活化炉,使水蒸汽、烟道气(主要成分为CO2)等含氧气体作为活化剂,在高温下与炭接触发生氧化还原反应进行活化。活化工艺的主要操作条件包括活化温度、活化时间、活化剂的流量及温度、加料速度、活化炉内的氧含量等。
四:椰壳活性炭的粒度筛分
活化好椰壳炭这个时候就变成椰壳活性炭了,接下来就可以根据客户的粒度要求进行筛分了,常用的椰壳活性炭粒度有6-12目,8-16目,10-24目,20-40目,200目,325目等。
五:包装
椰壳活性炭的包装规格一般是25kg/包或吨包包装,包装袋采用双层编织袋,结实而且具有防潮功能。

椰壳活性炭生产工艺相对湿度:
生产时煤气的相对湿度应该在70-100%,湿度不足的情况下可以补充水蒸气,但不能带液态水进入活性炭床。
产品的质量好坏在生产过程中就能体现出来,椰壳活性炭在生产过程中的严谨和步骤就能看出为什么会比其他活性炭价格要高的原因。
椰壳活性炭生产工艺温度:
正常使用温度可以在27-82℃,最佳使用温度在32-52℃,在寒冷地区使用时脱硫塔应该要保温。