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★广西南宁活性炭孔隙率的定义与测算方法
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一、★广西南宁活性炭孔隙率的定义与测算方法

活性炭孔隙率(porosity)是指活性炭内的微小空隙的总体积与该活性炭的总体积的比值,具体讲就是活性炭材料内部孔隙体积占其总体积的百分率。表达式为:
P=[(V0-V)/V0 ]=[1-V/V0 ] =(1-P0 /P)×100 %
活性炭的孔隙率可分为两种:活性炭材料内相互连通的微小空隙的总体积与该活性碳的外表体积的比值称为有效孔隙率,以φ_e表示;活性炭内相通的和不相通的所有微小空隙的总体积与该活性炭的外

表体积的比值称为绝对孔隙率或总孔隙率,以φ_T表示。所谓孔隙率通常是指活性炭的有效孔隙率,但书写方便,一般直接以φ表示。
二、孔隙率相关资料
孔隙率与多孔介质固体颗粒的形状、结构和排列有关。在常见的非生物多孔介质中,鞍形填料和玻璃纤维的孔隙率最大达到83%~93%;煤、混凝土、石灰石和白云石等的孔隙率最小可低至2%~4%,地下砂

岩的孔隙率大多为12%~34%,土壤的孔隙率为43%~54%,砖的孔隙率为12%~34%,皮革的孔隙率为56%~59%,均属中等数值;动物的肾、肺、肝等脏器的血管系统的孔隙率亦为中等数值。

孔隙率是影响多孔介质内流体传输性能的重要参数。

煤的孔隙特性与煤化程度、地质破坏程度和地应力性质及其大小等因素密切相关。由于这些因素的不同,各矿煤层的孔隙率可在较大的范围内变化。
①孔隙率与煤化程度的关系:从长焰煤开始,随着煤化程度的加深(挥发分减小)煤的总孔隙体积逐渐减少,到焦、瘦煤时达到最低值,而后随煤化程度的加深,总孔隙体积又逐渐增加,至无烟煤时达到

最大值。然而,煤中的微孔体积随着煤化程度的增加是一直增长的。
②孔隙率与煤的破坏程度的关系:大孔决定于强烈地质构造破坏煤的破坏面,因此煤的破坏越严重,其渗透容积越高,即孔隙率越大。
③孔隙率与地应力的关系:压性的地应力(压应力)可使渗透容积缩小,压应力越高,渗透容积缩小越多,即孔隙率减小越多;张性地应力(压应力)可使裂隙张开,使渗透容积增大,张应力越高,渗透容

积增长越多,即孔隙率增加越多。卸压(地应力减小)作用可使煤岩的渗透容积增大,即孔隙率增高;增压(地应力增高)作用可使煤岩受到压缩,渗透容积减小即孔隙率降低。试验表明地应力并不减少煤

的吸附体积,或减少得不多(因大孔及可见孔的表面积减少),因此地应力对煤的吸附性影响很小。
三、活性炭密实度的定义及计算方法
活性炭的密实度是指活性炭的固体物质部分的体积占总体积的比例,说明活性炭材料体积内被固体物质所充填的程度,即反映了活性炭材料的致密程度,按下式计算:
D =V/V0×100 % =(ρ0 /ρ)×100 %
按孔隙的特征,活性炭材料的孔隙可分为开口孔隙和闭口孔隙两种,二者孔隙率之和等于活性炭材料的总孔隙率。按孔隙的尺寸大小,又可分为微孔、细孔及大孔三种。不同的孔隙对活性炭材料的性能

影响各不相同。一般而言,孔隙率较小,且连通孔较少的活性炭材料,其吸附性较小,强度较高,抗冻性和抗渗性较好。
工程中对需要保温隔热的建筑物或部位,要求其所用材料的孔隙率要较大。相反,对要求高强或不透水的建筑物或部位,则其所用的材料孔隙率应很小。
四、活性炭的孔隙率与密实度的关系
活性炭孔隙率和密实度的关系:
D + P= 1
活性炭材料孔隙率或密实度大小直接反映活性炭材料的密实程度。活性炭材料的孔隙率高,则表示密实程度小。计算式   
P0'= m/ V0 ' =m /(V+ VP + Vv )
式中   P0'--- 活性炭的堆积密度,kg/ m3 。
VP  --- 活性炭颗粒内部孔隙的体积,m3 。
Vv --- 活性炭颗粒间空隙的体积,m3 。

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