Etin aktivert karbon

Kokos aktivert karbon for rengjøring hjemmelagde drinker

Høy aktivert karbonaktivering, dypere rensing av drikkene dine

Forbruket er mye mindre enn ved bruk av bjørkkull, på grunn av det større arealet av porene.

DIRECT LEVERING
FRA PRODUSENTEN

Ved produksjon av vårt aktiverte karbon er NO ONE WOOD FOLDED!

Hermetisk emballasje som tillater bruk av kull
på lang sikt uten forringelse
kjennetegn

6x12 mesh

8x16 mesh

12x30 mesh

Når du velger en brøkdel av aktivert karbon, bør du først og fremst være veiledet av instruksjonene fra produsenten av kullutstyr. Hvis det ikke er noen produsentens instruksjoner eller du bruker selvmonterte konstruksjoner, anbefaler vi at du bruker en 6x12 mesh fraksjon (1,7-3,4 mm) til å rengjøre hjemmelagde alkoholholdige drikker, og bruke en aktivert karbonfraksjon for vannrensing (drikking, i akvarium eller basseng) 12x30 mesh (0,6-1,7 mm).

6x12 mesh

8x16 mesh

12x30 mesh

Når du velger en brøkdel av aktivert karbon, bør du først og fremst være veiledet av instruksjonene fra produsenten av kullutstyr. Hvis det ikke er noen produsentens instruksjoner eller du bruker selvmonterte konstruksjoner, anbefaler vi at du bruker en 6x12 mesh fraksjon (1,7-3,4 mm) til å rengjøre hjemmelagde alkoholholdige drikker, og bruke en aktivert karbonfraksjon for vannrensing (drikking, i akvarium eller basseng) 12x30 mesh (0,6-1,7 mm).

Vår nettbutikk er høyt spesialisert,
bare oppmerksom på ett produkt - aktivert
kokosnøtt skall kull, vanligvis brukt
når du rengjør hjemmelagede drinker.

Ved rengjøring av moonshine absorberer aktivert karbon nesten helt fuseloljer
og alle andre uønskede urenheter som gjør drikken myk og krystallklar. Bruken er betydelig
akselererer oksydasjonen av aldehyder inneholdt i destillatet til syrer, som i samspillet
med alkohol og danner aromaen til en alkoholholdig drikk. Bruk av AQUALAT® HYPERLINE aktivert karbon
Du kan fullt ut avsløre smaken og aromaen til den resulterende drikken.

Moonshine er en sterk alkoholholdig drikk, produsert hjemme ved destillasjon (destillasjon) av hjemmebrygging,
tilberedt ved gjæring fra naturlige råvarer som inneholder sukker og saccharified stivelsesstoffer, ved bruk av moonshine.

Den nåværende lovgivningen i Russland forbyder ikke produksjon av moonshine, så vel som andre alkoholholdige drikker til personlig forbruk. Moonshine ble utelukket fra antall administrative lovbrudd i 2002. Dessuten er moonshine laget for befolkningens behov i industriell skala og er i juridisk salg, samt alle komponenter som er nødvendige for hjemmebrygging.

Moonshine er engasjert i nesten verdensomspennende og i de fleste land drikker basert på destillasjonsprosessen,
De er nasjonale, for eksempel i Frankrike - dette er brandy, i Skottland - whisky, i Mexico - tequila, i Storbritannia - gin, i Tyskland - snaps, og så videre.

For å lage en kvalitetsdrink, med den originale myk smak og aroma,
krever streng overholdelse av all teknologi, bruk av naturlige ingredienser og kompetent rengjøring.
Hvis du følger disse enkle regler, kan du få en krystallklar drikke med utmerket aroma og smak.

På stedet (døgnet rundt)

1. Valget av varer. Velg ønsket emballasje, mengde og legg elementet til "kurv"

2. Checkout. Gå til kurven og spesifiser kontaktinformasjonen, samt velg leveringsmetode og betaling. Du kan legge igjen en kommentar til bestillingen din. Sjekk alle dataene og klikk på "Checkout" -knappen.

3. Ordrebekreftelse. Innen noen få timer (fra kl. 10.00 til 17.00) sender vi bekreftelse av det individuelle bestillingsnummeret til mobiltelefonen din og mailen.

4. Betaling for bestillingen. Etter at du har bekreftet bestillingen, må du betale for den på en enkel måte for deg.

5. Sende en bestilling. Vi sender bestillingen og rapporterer nummeret på fraktbrevet, som du kan spore pakken på. Hvis hentingen ble valgt, vil du motta en melding om varen til varene for forsendelse.

Ring eller send oss ​​en e-post hvis du har spørsmål.

På telefon (mandag-fredag ​​fra 8-00 til 17-00 Moskva tid)

Ring nummeret: +7 (8636) 26-20- 03. Eller send en forespørsel ved hjelp av tilbakeringingen, og vi vil ringe deg for å avklare alle detaljer.

Ved e-post (døgnet rundt)

Skriv til adressen [email protected] et brev med listen og mengden av bestilte varer. Angi kjøperens navn, leveringsadresse, telefonnummer (helst mobil) og den foretrukne betalings- og leveringsmetoden. Og i nær fremtid vil sjefen kontakte deg for å bekrefte bestillingen.

Bankkort (kun på nettstedet. VISA, MasterCard, Maestro, MIR)

Betalingen er sikker og sikker. Forhåndsbetaling av bestillingen gjør at du kan unngå ekstra kostnader, i form av en provisjon for kontanter ved levering.

Kontant betaling (via post eller ved TC terminaler)

En ekstra avgift for tjenesten "Kontant ved levering" på tidspunktet for betalingen. Vær oppmerksom på at dette tillegget ikke er inkludert i prisen på varene på stedet.

WebMoney

rask betaling; WebMoney Keeper; WebMoney-kort, Paymer-sjekk, etc.

Yandex

ingen provisjonsavgift

PayPal (Visa, MasterCard, Maestro)

For registrert PayPal. For betaling uten registrering må du angi kontaktinformasjon og bankkortinformasjon.

Pickup - gratis

Du kan plukke opp varene selv ved en av pickup-punktene fra våre partnere.

Post av Russland - fra 350r.

Avgangskostnaden beregnes individuelt avhengig av leveringsområdet og bestillingsvekten. Ved mottak av bestillingen med kontanter ved levering, vil postkontoret holde tilbake en provisjon på opptil 5% av bestillingsverdien.

Etter at du har bestilt bestillingen vil du bli forsynt med et sporingsnummer hvor du kan spore plasseringen av forsendelsen via Russian Post-programmet eller på nettstedet https://www.pochta.ru/TRACKING For beboerne i Moskva og St. Petersburg kan du bestille levering av små pakker gjennom søknaden veier opp til 2 kg per hus.

Transportselskap - fra 400r.

Kostnaden beregnes individuelt, basert på regionen og totalvekten av pakken til takstene til TC. Du kan velge både levering til nærmeste transportselskaps terminal i din by og hjemme levering. Leveringstid og kostnad vises automatisk i "Kurv" for hvert leveringsalternativ.

Produkter som er kjøpt i vår nettbutikk, kan du returnere eller bytte i samsvar med Forbundsrepublikkens lov om beskyttelse av forbrukerrettigheter. For å gjøre dette kan du ringe til oss eller skrive et brev til [email protected]. I brevet angi bestillingsnummer, mobilnummer for kommunikasjon og årsaken til retur.

Retur og bytte av god kvalitet:

Hvis varen ikke passet eller ikke likte den, kan du sende den tilbake innen 14 dager fra det øyeblikket den ble mottatt via russisk post eller et transportfirma. I dette tilfellet vil vi tilbakebetale deg varekostnaden, unntatt fraktkostnader og returforsendelse.

Utveksling og retur av varer av god kvalitet er mulig under forutsetning av at varene ikke ble benyttet, dets presentasjon og forbrukeregenskaper er bevart.

Retur og bytte av varer av utilstrekkelig kvalitet:

Hvis du har mottatt varer av utilstrekkelig kvalitet, som ikke kan sikre oppfyllelsen av funksjonelle kvaliteter, har du rett til å returnere eller bytte varer innen 14 dager etter mottak.

Når vi returnerer varer av utilstrekkelig kvalitet, vil vi gjøre en erstatning med et lignende produkt av god kvalitet eller refundere deg den fulle kostnaden for varer med levering og returavgiften.

Returnerte varer må sendes til følgende adresse: 346500, Rostov region, Shakhty, trans. Cherenkova, 25, av. 15, for IP Storozhev P.V. Sammen med varene, vedlegg en søknad om retur av varene, opprettet i fri form, med angivelse av bestillingsnummer, mobilnummer, fullt navn, grunn for retur og detaljer for retur av betalingen. Midlene returneres til samme betalingssystem som betalingen ble gjort.

Rengjøringsteori

Fuselolje er et biprodukt av alkoholholdig gjæring, inneholdt som en blanding i enhver alkoholholdig drikk produsert ved gjæring. Fuselolje (på denne måten, i entallet er det riktige navnet) er en oljeaktig væske med en skarp, ubehagelig lukt, fra lysegul til rødbrun i farger, som inneholder om lag 40 forskjellige komponenter. Sammensetningen og egenskapene varierer avhengig av råmaterialene og typen gjær, modusene og temperaturen for gjæring og valg av "hod" og "hale" fraksjoner under destillasjon.

Smaken og aromaen til alle viner og verdensdestillater, inkludert konjakk, whisky og selvfølgelig moonshine, er i stor grad bestemt av nærvær av fuselolje i dem. Derfor går metoden for maksimal rensing av alkoholholdige drikkevarer fra smak og lukt, ved å sende rå alkohol gjennom en destillasjonskolonne, vi forlater for industrielle produsenter av vodka. Vodka laget av rektifisert ånd betraktes som den reneste drikken i verden, i henhold til innholdet av fuseloljer. Men samtidig er det umulig å si at det er en drink som gir deg den beste følelsen av å ta drikke neste morgen. Russiske standarder, for eksempel i konjakk, er innholdet i fuseloljer tillatt å være nesten 1000 ganger høyere enn i vodka, som imidlertid ikke tillater at det kalles en verre drikke. Så er det nødvendig å fjerne alkoholholdige drikker i det hele tatt? Sikkert å!
Hver selvrespekterende produsent, inkludert deg og jeg, forsøker å fjerne giftige urenheter så mye som mulig, slik at det bare er nødvendig og ufarlig, som bestemmer drikkens organoleptiske egenskaper. Derfor er produksjonsteknologien til vodka, vin, øl, brandy, whisky og tequila annerledes, og kvaliteten på drikkevarene er avhengig av de anvendte rengjøringsmetodene.

FORDELER AV AKQUALAT HYPERLINE AKTIVERT COCKINE COAL:
- forbruket er 3 ganger mindre enn ved bruk av bjørk kull BAU
- Vi selger kull allerede forvasket og tørket, du trenger ikke å skylle det før drikkene er røkt
- garantert høy kvalitet
- lave priser på grunn av direkte levering fra produsenten
- Forholdet mellom porene med forskjellige diametre i kokosnøttaktivert karbon er det mest optimale for rensing av alkoholholdige drikker. Den minst effektive i denne forbindelse er farmasøytisk aktivert karbon i form av tabletter, som bare absorberer store fuseloljer, og de fleste skadelige urenheter passerer gjennom et lag av slikt kull uten dvelende.

Følgende rengjøringsregler er ment for de som primært er fokusert på kvaliteten på drikken, som har en behagelig aroma og mild smak:
- bruk gode råvarer for å få en kvalitetsdrink!
- Hvis retting ikke vurderes, forblir dobbelt destillasjonsmetoden den mest effektive rensingsmetoden.
- Pass på å velge "hoder" og "haler" under destillasjon. "Hoveder", også kalt "pervach", er generelt ikke beregnet for videre bruk - bare resirkulering! Fra artikkelen i vår "Informatør av bootleggeren" kan du lære å skille mellom "haler" og "hodene".
- Etter den første destillasjonen renses produktet, fortynnet med vann til en styrke på 25-35 grader, ved kull - det føres gjennom et lag med aktivert kokoskull. - Etter rengjøring av drikkevaren med aktivert kokoskul, gjentas destillasjonsprosessen ved å kutte av "hoder" og "haler".
- Ikke bruk kaliumpermanganat for å rengjøre moonshine! La oss fortsatt diskutere farene ved slik rensing, men la oss begrense det faktum at mangan er et ekstremt toksisk element.
- å fortynne det resulterende produktet med vann til ønsket styrke, anbefaler vi ikke å bruke vann fra springen. Det er nødvendig å bruke myknet og fortrinnsvis sist renset aktivert karbon for å fjerne overflødig klor, vann. Ikke hell vann i moonshine, du må helle moonshine i vannet. Alle disse reglene vil tillate deg å unngå produktgrumlighet.
- Hvis du planlegger å forfine drikkevaren ytterligere, bruk den først etter rengjøring.

Kullinntak av alkoholholdige drikker kan utføres på to måter. Den enkleste av disse er metoden for å insistere:
Tilsett kokos-aktivert karbon til drikkevarebeholderen med en mengde på 1 ss per liter. Forbruket av kokos-aktivert karbon når du rengjør moonshine er tre ganger mindre enn forbruket av birk BAU-A kull. Kapasitet med kullkostnader i 3-7 dager og daglig rystet, bortsett fra den siste dagen. Etter det, filtrer moonshine gjennom bomullsputer - ved utgangen får du krystallklart moonshine, med mye mer hyggelige indikatorer for smak og lukt.
Hvis brygingsprosedyren for deg ikke er engangsmessig, anbefales det å kjøpe filtreringssøyle (kull), en enkel analog derav, men du kan lage deg selv. For å gjøre dette skal du kutte bunnen av en plastflaske og legge bomullsputer i nakken, fylle flasken med kokosnøtt aktivert karbon

Om produkter

AQUALAT er et russisk varemerke av høy kvalitet filtermaterialer for rensing av vann og drikkevarer. AQUALAT® HYPERLINE-aktivert karbon basert på kokosnøtt skall er et ideelt sorbent for rensing av drikkevann, matvarer og til fremstilling av prosessvann (svømmebassenger, akvarier, vannbehandlingssystemer i hytter). AQUALAT® HYPERLINE aktivert karbon er laget av spesielt utvalgte kokosnøttskjell ved pyrolyse med spesielle, strengt vedlikeholdte parametere. AQUALAT® HYPERLINE er et sertifisert produkt og kan brukes uten begrensning for tilberedning av drikkevann og drikkevarer.

FORDELER

AQUALAT® HYPERLINE aktivert karbon har en rekke fordeler:

  • - Vasket fra støv under produksjon
  • - optimal homogen fraksjon for rensing av alkoholholdige drikkevarer
  • - utmerket sorbsjonsaktivitet
  • - har en enorm total overflate av porene (porene på ett gram aktivert karbon er 1000-1300 m2)
  • - høy styrke av aktivert karbon, det blir ikke knust under drift
  • - produsert i India under vårt merke og vår kontroll
  • - praktisk forseglet emballasje.

Kokos aktivert karbon er unikt i forholdet mellom porene med forskjellige diametre, har svært høye adsorpsjonshastigheter, slik at høy kvalitet rensing av alkoholholdige drikkevarer fra fuseloljer og lukt. På grunn av dette, under rensing av alkoholholdige drikkevarer, er forbruket av kokosnøttaktivert karbon minst tre ganger mindre enn forbruket av bjørk eller farmasøytisk tablettert karbon.

PAKKING

AQUALAT® HYPERLINE aktivert karbon pakkes på forbrukerens forespørsel i plastpolyetylenposer med 12,5 kg eller plastbøtter på 0,5 kg. Både poser og bøtter kan i tillegg pakkes i bølgepapp når de sendes.

Vi er sikre på at kvaliteten på våre produkter og resultatet vil overgå forventningene dine.

RENGØRINGSVERK

Kokoskull har bevist seg i ferd med å rense sterke alkoholholdige drikkevarer, vin og øl. Nesten fullstendig fjerner spor av fuseloljer fra moonshine og gir den enestående klarhet.

  • - Når du renser vin, kokker-aktivert karbon AQUALAT® HYPERLINE fjerner uønskede urenheter perfekt og gjør det mulig å oppnå gjennomsiktighet i vinen, mens vinen ikke mister fargestoffer og aroma.
  • - Bryggerier bruker aktivert karbon for å fjerne skadelige tanniner fra nylige matlagingsplommer og maltfett som forstyrrer stabiliteten av ølskum.
  • - Den mest utbredte kokosnøttekarbon AQUALAT® HYPERLINE mottatt i produksjon av sterke alkoholholdige drikker. Aktivt karbon absorberer nesten helt fuseloljer og alle andre uønskede urenheter som gjør drikken myk og krystallklar. Dens bruk akselererer betydelig oksidasjonen av aldehyder inneholdt i destillatet til syrer, som, når de samvirker med alkohol, danner aromaen til en alkoholholdig drikk. Ved hjelp av AQUALAT® HYPERLINE-aktivert karbon kan du fullt ut avsløre smaken og aromaen til den resulterende drikken.

Om selskapet

Vårt firma i mange år har vært produsent av filtermaterialer av AQUALAT-varemerket som brukes til å rense vann, ikke bare i Russlands territorium, men også langt utenfor grensen.

Den foreslåtte kokosnøtten aktivert karbon AQUALAT HYPERLINE er produsert i India under det mest nøye tilsyn med spesialister. I Russland gjennomgår han ytterligere kvalitetskontroll, pakket og levert til våre kunder.

Prosentandel av alkohol i damper og væsker

Tabell om å forlate kokende
vann-alkohol væske, en damp fra den
og kokepunktet til denne væsken
ved atmosfærisk trykk.

Hvordan skilles "haler" og "hodene"?

Når temperaturen i mosen i destillasjonskuben stiger til 65-68 0 С,
så lett flyktige giftige urenheter med en skarp og ubehagelig lukt - "hoder" - begynner å skille seg ut.
Etter at den lette fraksjonen slutter å stå når den når 78 0 Når du skifter beholderen og begynner å samle "kroppen".

Korrigering av avlesning av alkoholometer avhengig av temperaturen på alkoholen

Måling av styrke av moonshine alkoholometer utføres ved en temperatur på moonshine 20 ° C.
Hvis høy nøyaktighet ikke er viktig for deg, kan du bruke følgende tabell.

346500, Rostov-regionen
Mine, kjørefelt. Cherenkova, 25, av. 15.

Aktivert (aktivt) Kull i SNG: Produksjon, Marked og Prognose (9. utgave)

Utstyret inkluderer: en PDF-fil (versjon for lesing og utskrift)

Sammensetning av pakken: PDF- og Word-filer (for kopiering og redigering)

Sammensetning av pakken: PDF, Word, Excel-filer (kildedatabaser av tollstatistikk i Russland, statistikk over jernbanetransport av Russland, etc.) - versjon med bestemmelse av kildedata

Settet inkluderer: PDF-, Word- og Excel-filer (rådata), utskriftsversjon 2 kopier. (for innsending til kreditt organisasjoner)

Sammensetning av pakken: PDF-, Word- og Excel-filer (rådata), trykt versjon 2 kopier, ppt-presentasjon (for inkludering i investeringsprosjekter)

Denne rapporten er den niende utskrift av markedsundersøkelsen for aktivert karbon i CIS.

Formålet med studien er å analysere dagens tilstand av det aktive karbonmarkedet i CIS og prognose utviklingen for perioden frem til 2025.

Målet med studien er aktivert karbon.

Kronologisk rammeverk for studien: 2001-2018

Forskningsgeografi: CIS-landene; Den Russiske Federasjonen - en omfattende detaljert analyse av markedet, andre land - en kort analyse.

Forskjellen på dette arbeidet fra studiene som nå er presentert på det russiske markedet, er et bredere geografisk og temporalt rammeverk - markedet har blitt studert ikke bare i Russland, men også i SNG i perioden 2001 til 2018.

Det skal bemerkes at for tiden ikke alle produsenter av aktivert karbon i Russland rapporterer om produksjonsvolumene av sine produkter til Russstat-statens føderale statstjenesteservice (Rosstat). En rekke markedsføringsstudier som er viet til undersøkelsen av markedet for aktivert karbon, anses bare for offisiell statistikk. Denne rapporten vurderer mer nøyaktig den nåværende situasjonen i det aktive karbonmarkedet siden Informasjon er også gitt på bedrifter som ikke rapporterer til Russlands føderale statstjenesteservice.

I tillegg gir rapporten detaljerte data om kvalitetsegenskapene til aktiverte karbon produsert av russiske produsenter.

Denne rapporten inneholder også en kort beskrivelse av verdensmarkedet av aktiverte karbondata om produksjon og forbruk av disse produktene. Betraktet handel med aktivert karbon, identifisert verdens største eksportører og importører, studerte dynamikken i priser på aktivert karbon i perioden 2010-2018.

Rapporten består av 8 deler, inneholder 193 sider, inkludert 36 figurer, 66 tabeller og 2 annekser.

Dette arbeidet er en skrivebordsstudie. Som informasjonskilde ble dataene brukt av Russlands føderale statstjenesteservice (Rosstat), Russlands føderale tolltjeneste, statistikk over jernbanetransport av Russland, den ukrainske statstollstaten, Statens komité for statistikk av CIS-landene, sektor- og regionalpressen, samt nettsider for bedrifter som produserer aktivt karbon. I tillegg ble det gjennomført telefonintervjuer av markedsdeltakere under arbeidet med rapporten.

Det første kapittelet i rapporten er viet til en kort oversikt over det globale aktiverte karbonmarkedet.

Det andre kapittelet beskriver teknologi for produksjon av aktivert karbon, dets egenskaper, presenterer data på råmaterialer som brukes til produksjon av aktivert karbon, samt utstyr for produksjon.

Det tredje kapittelet i rapporten presenterer data om produksjon av aktivert karbon i CIS i 2001-2018.

Det fjerde kapittelet er viet til produksjon av aktivert karbon i Russland. Den inneholder informasjon om nåværende tilstand av bedrifter som produserer aktivert karbon - produksjonsvolumer og egenskaper av produkter, retninger og mengder forsyninger, samt om de viktigste økonomiske og økonomiske indikatorene til foretakene.

Det femte kapittelet i rapporten analyserer data om utenlandsk økonomisk virksomhet med aktivert karbon i Russland (2001-2018), i Ukraina (2001-2018), Hviterussland (2004-2018) og Kasakhstan (2005-2017). De viktigste retningene og volumene av forsyninger av disse produktene bestemmes.

Det sjette kapittelet i rapporten presenterer data om dynamikken i innenlandske priser for aktivert karbon i Russland i 2010-2018, samt endringer i eksportimportpriser i Russland (2001-2018) og i Ukraina (2001-2017).

Det syvende kapittelet i rapporten er viet til analysen av det innenlandske forbruket av aktivert karbon i Russland i 2001-2018. Det viser balansen mellom produksjon og forbruk av aktivert karbon, vurderer sektorens forbruksstruktur, identifiserer de største forbrukerne av disse produktene. Også i dette kapitlet viser balansen av forbruk av aktivert karbon i Ukraina.

Det endelige, åttende kapittelet i rapporten inneholder en prognose for produksjon og forbruk av aktivert karbon i Russland til 2025.

Vedlegg 1 viser de tekniske egenskapene til aktiverte karbon fra noen russiske produsenter.

Vedlegg 2 gir adresser og kontaktinformasjon for produsenter og forbrukere av aktivert karbon i CIS.

introduksjon

1. En kort oversikt over verdensmarkedet for aktivert karbon i 2010-2017.

2. Råvarer for produksjon av aktivert karbon, produksjonsteknologi og utstyr

2.1. Råvarer og produksjonsteknologi av aktivert karbon

2.2. Utstyr for produksjon av aktivt karbon trebasert

3. Produksjon av aktivert karbon i CIS

4. Produksjon av aktivert karbon i Russland (2001-2018)

4. 1. Aktuell status for aktiverte karbonprodusenter

4.2. Bedrifter som har sluttet å produsere aktivert karbon

5. Utenrikshandel med aktivert karbon i CIS

5.1. Utenrikshandelen i Russland med aktivert karbon i 2001-2018

5.1.1. Aktivert Carbon Export

5.1.2. Import av aktivert karbon

5.2. Utenlandske økonomiske operasjoner i Ukraina med aktivert karbon i 2001-2017

5.2.1. Aktivert Carbon Export

5.2.2. Import av aktivert karbon

5.3. Utenlandsk økonomisk virksomhet i Hviterussland med aktivert karbon i 2004-2018

5.4. Utenlandske økonomiske operasjoner i Kasakhstan med aktivert karbon i 2005-2017

6. Gjennomgang av priser på aktivert karbon

6.1. Prisene på aktivert karbon i det innenlandske markedet i Russland

6.2. Eksporter-importpriser for Russland (2001-2018)

6.3. Eksporter-importpriser av Ukraina (2001-2017)

7. Forbruket av aktivert karbon i CIS

7.1. Forbruket av aktivert karbon i Russland (2001-2018)

7.1.1. Balanse av forbruk av aktivert karbon i Russland

7.1.2. Bransjemønster for forbruk av aktivert karbon i Russland

7.1.3. De viktigste mottakerne av aktivert karbon i Russland i 2007-2018.

7.2. Forbruket av aktivert karbon i Ukraina (2001-2017)

8. Prognose for produksjon og forbruk av aktivert karbon i Russland til 2025

Tillegg 1: Spesifikasjoner av aktiverte karbon fra russiske produsenter

Vedlegg 2: Kontaktinformasjon av produsenter og forbrukere av aktivert karbon

Tabell 1. Verdens største eksportører av aktivert karbon i 2010-2017, kt

Tabell 2. Verdens største importører av aktivert karbon i 2010-2017, kt

Tabell 3. Sorbs overflateareal av forskjellige sorbenter

Tabell 4. Regulerte råmaterialer for produksjon av aktivert karbon

Tabell 5. Krav og standarder for fysisk-kjemiske parametere av aktivt tre knust kull (GOST 6217-74)

Tabell 6. Produksjon av trekull i Russland i 2001-2017, kt

Tabell 7. Aktiverte karbonkvaliteter produsert av russiske bedrifter og råvarer til produksjon

Tabell 8. Produksjon av aktivert karbon i Russland i 2001-2018, t

Tabell 9. Volum av råmaterialer til produksjon av aktivert karbon i JSC "Sorbent" i 2007-2017, t

Tabell 10. Produksjonsvolumet av aktivert karbon av JSC "Sorbent" etter type i 2010-2014, t

Tabell 11. Tilførsler av aktivert karbon produsert av Sorbent, JSC med jernbane i 2004-2018, t

Tabell 12. Hovedindikatorer for økonomiske og økonomiske aktiviteter i Sorbent JSC i 2010-2017, millioner rubler

Tabell 13. Utenlandske forbrukere av aktivert karbon produsert av Sorbent JSC i 2005-2018, t

Tabell 14. Tekniske egenskaper til sorbentmerket ABG

Tabell 15. Volumer av råmaterialer av LLC "Karbonika-F" i 2007-2009, t

Tabell 16. Karakterer av aktivert karbon produsert av CJSC eksperimentell kjemisk plante

Tabell 17. Tilførsler av aktivert karbon produsert av CJSC eksperimentell kjemisk anlegg med jernbane i 2012-2016, t

Tabell 18. Utenlandske forbrukere av aktivert karbon CJSC "Eksperimentell kjemisk plante" i 2007-2016, t

Tabell 19. Hovedindikatorer for økonomiske og økonomiske aktiviteter i CJSC "ECP" i 2006-2016, mln rubler

Tabell 20. Tilførsler av aktivert karbon produsert av LLC Tekhnosorb med jernbane i 2004-2011, t

Tabell 21. Utenlandske forbrukere av aktivert karbon i Tekhnosorb LLC i 2005-2018, t

Tabell 22. Hovedindikatorer for økonomisk og økonomisk aktivitet av Active Coals Tekhnosorb LLC og TD Tekhnosorb LLC i 2009-2017, millioner rubler

Tabell 23. De viktigste tekniske egenskapene til aktivert trekull produsert av LLC "UralHimSorb"

Tabell 24. Anbefalte anvendelser av aktivert karbon produsert av LLC "Uralhimsorb"

Tabell 25. Hovedindikatorene for økonomiske og økonomiske aktiviteter i LLC PZS UralkhimSorb og LLC TD TD UralkhimSorb i 2011-2015, millioner rubler

Tabell 26. Utenlandske forbrukere av aktivert karbon av LLC UralHimSorb i 2007-2018, t

Tabell 27. Hovedindikatorer for økonomisk og økonomisk aktivitet i Tyumen Pyrolysis Plant LLC i 2013-2017, millioner rubler

Tabell 28. Fysisk-kjemiske indikatorer for aktivert karbon LLC "Kullfilter"

Tabell 29. De viktigste russiske forbrukere av aktivert karbon LLC Carbonfilter i 2004-2008, t

Tabell 30. Profiloppgaver innen kjemisk beskyttelse av mennesker og typer virksomheter til bedrifter i Corporation Roskhimzashchita

Tabell 31. Merkede aktiverte karboner av JSC "EHMZ" og deres anvendelsesområder

Tabell 32. Utenlandske forbrukere av aktivert karbon i JSC "EHMP" i 2005-2008, t

Tabell 33. Merker av aktiverte karboner av JSC "ENPO" Neorganika "og deres anvendelsesområder

Tabell 34. Hovedindikatorene for sorbenter MAU

Tabell 35. Indikatorer for utenrikshandel i Russland med aktivert karbon i 2001-2018, t, tusen $, S / kg

Tabell 36. Volumer av russisk eksport av aktivert karbon ved veibeskrivelse i 2001-2018, t

Tabell 37. Volumer eksportforsyninger av aktivert karbon fra russiske produsenter i 2005-2018, t

Tabell 38. Mengder av russisk import av aktivert karbon ved retninger i 2001-2018, t

Tabell 39. Hovedleverandører av importert aktivert karbon til Russland i 2006-2018, t

Tabell 40. Hoved russiske mottakere av importert aktivert karbon i 2006-2018, t

Tabell 41. Mengder utenrikshandel i Ukraina med aktivert karbon i 2001-2017, t, tusen.

Tabell 42. Volumer av eksport av aktivert karbon i Ukraina på områder i 2001-2017, t

Tabell 43. Mengder av import av aktivert karbon til Ukraina i områder i 2001-2017, t

Tabell 44. Hovedleverandører av importert aktivert karbon til Ukraina i 2005-2017, t

Tabell 45. De viktigste ukrainske mottakere av importert aktivert karbon i 2009-2017, t

Tabell 46. Mengder import av aktivert karbon i Hviterussland på områder i 2004-2018. (t, tusen $, tusen $ / t)

Tabell 47. Mengder av import av aktivert karbon i Kasakhstan etter destinasjoner i 2005-2017, (t)

Tabell 48. Priser for aktiverte karboner av Sorbent, JSC, tusen rubler / tonn, inkludert mva

Tabell 49. Priser for aktiverte karboner av LLC UralHimSorb, tusen rubler / tonn, unntatt mva

Tabell 50. Priser på aktivert karbon i JSC "ENPO" Neorganika "

Tabell 51. Mengder forsyninger (tonn) og gjennomsnittlige eksportpriser ($ / kg) for aktivert karbon i Russland etter destinasjoner i 2001-2018

Tabell 52. Volum forsyninger (tonn) og gjennomsnittlige eksportpriser ($ / kg) for aktivert karbon av russiske produsenter etter merkevarer i 2005-2018

Tabell 53. Volumer forsyninger (tonn) og eksportpriser ($ / kg) for enkelte kvaliteter av aktivert karbon av russiske produsenter i 2009-2018

Tabell 54. Mengder forsyninger (tonn) og gjennomsnittlige importpriser ($ / kg) for aktivert karbon i Russland etter destinasjoner i 2001-2018

Tabell 55. Mengder forsyninger (tonn) og gjennomsnittlige importpriser ($ / kg) for aktivert karbon i Ukraina i 2001-2017.

Tabell 56. Produksjonsbalanse og forbruk av aktivert karbon i Russland i 2001-2018, t,%

Tabell 57. Produksjonsvolumet av visse typer matvarer i Russland i 2010-2018.

Tabell 58. Anvendelser av kullbaserte aktiverte karboner

Tabell 59. Anvendelse av trebaserte aktiverte karboner

Tabell 60. Anvendelser av kokosbaserte aktiverte karboner

Tabell 61. De viktigste mottakerne av aktivert karbon i Russland i 2007-2018, t

Tabell 62. Balansen i produksjonsforbruket av aktivert karbon i Ukraina i 2001-2016, t,%

Tabell 63. Tekniske egenskaper av aktiverte karboner på basis av tre Sorbent JSC

Tabell 64. Tekniske egenskaper av aktivert karbon på kullbasis av JSC "Sorbent"

Tabell 65. Spesifikasjoner av kokosbaserte aktiverte karboner Sorbent JSC

Tabell 66. Tekniske egenskaper for aktiverte karboner av JSC "ENPO" Neorganika "

Figur 1. Verdens største produsenter av aktivert karbon,%

Figur 2. Dynamikk av gjennomsnittlig årlig eksport (Kina, India, Filippinene) og import (Japan) priser for aktivert karbon i 2010-2017, $ / t

Figur 3. Prognose for aktivert karbonforbruk i verden til 2020, tusen tonn

Figur 4. Dynamikk av kullproduksjon i Russland i 1995-2018, kt

Figur 5. Teknologisk prosess for produksjon av aktivt kull basert på råkull

Figur 6. Den teknologiske prosessen med produksjon av aktivert karbon på grunnlag av kull

Figur 7. Produksjonsdynamikk av aktivert karbon i Russland i 1997-2018, kt

Figur 8. Struktur av frigjøring av aktivert karbon i Russland av hovedprodusenter i 2001-2018, kt

Figur 9. Regional struktur for aktivert karbonproduksjon i Russland i 2014-2018,%

Figur 10. Struktur av produksjon av aktiverte karboner av Sorbent JSC etter typer i 2010-2014,%

Figur 11. Produksjonsdynamikk av aktivert karbon av Sorbent JSC i 1997-2018, kt

Figur 12. Produksjonsdynamikk av aktivert karbon i JSC "ECP" i 2007-2018, t

Figur 13. Produksjonsdynamikk av aktivert karbon i JSC "ECHM" i 1997-2018, t

Figur 14. Produksjonsdynamikk av aktivert karbon i JSC "Dawn" i 1997-2005, t

Figur 15. Produksjonsdynamikk av aktivert karbon av JSC "Karbokhim" i 1997-2009, t

Figur 16. Dynamikk for eksport og import av aktivert karbon i Russland i 2001-2018, kt

Figur 17. Dynamikk av russisk eksport av aktivert karbon i naturlige (tusen tonn) og monetære (millioner) vilkår i 2001-2018

Figur 18. Struktur for eksport av russisk aktivert karbon etter områder i 2009-2018,%

Figur 19. Dynamikk for import av aktivert karbon i Russland i fysisk (tusen tonn) og i penger (millioner dollar) i 2001-2018

Figur 20. Dynamikk og struktur for russisk import av aktivert karbon i retningene i 2007-2018, t

Figur 21. Dynamikk for eksport og import av aktivert karbon i Ukraina i 2001-2017, kt

Figur 22. Dynamikk for eksport av aktivert karbon i Ukraina i fysiske og monetære termer i 2001-2017, t, tusen $

Figur 23. Dynamikk av import av aktivert karbon i Ukraina i 2001-2017, t

Figur 24. Geografisk struktur av import av aktivert karbon i Ukraina i 2005-2017,%

Figur 25. Dynamikk av import av aktivert karbon i Hviterussland i 2004-2018, t, millioner $

Figur 26. Regional struktur for import av aktivert karbon i Hviterussland i 2004-2018,%

Figur 27. Dynamikk av import av aktivert karbon i Kasakhstan i 2004-2017, tusen tonn, millioner

Figur 28. Regional struktur for import av aktivert karbon i Kasakhstan i 2005-2017,%

Figur 29. Dynamikk av gjennomsnittlige årlige eksport- og importpriser for aktivert karbon i Russland i 2001-2018, $ / kg

Figur 30. Dynamikk av gjennomsnittlige årlige eksport- og importpriser på aktivert karbon i Ukraina i 2001-2017, $ / kg

Figur 31. Dynamikk av produksjon, eksport, import og forbruk av aktivert karbon i Russland i 2001-2018, kt

Figur 32. Sektorstruktur for aktivt kulforbruk i Russland i 2013 og 2017,%

Figur 33. Dynamikk for sigarettproduksjon i Russland (milliarder stykker) og bruk av aktivert karbon til dette formål (tusen tonn) i 2011-2017

Figur 34. Indeksen for produksjon av gullmalm og konsentrater i Russland i 2009-2017,% til året før

Figur 35. Dynamikk for import og forbruk av aktivert karbon i Ukraina i 2001-2017, kt

Figur 36. Prognose for produksjon og forbruk av aktivert karbon i Russland til 2025, kt

Hvordan kull blir aktivert: du visste det ikke

Aktiveringsteknologi

Totalt er det to hovedveier for å aktivere råvarene. Valget av et bestemt på grunn av formålet med søknaden og påvirker kvaliteten på sluttproduktet.

Kjemisk aktivering

Kildematerialene for produksjon av sorbenter er torv, vedavfall, hydrolytisk lignin, nøtteskall mv. Kjemisk aktivering er impregnering av utgangsmaterialet med et aktiveringsmiddel, høy temperaturbehandling, vasking med vann og tørking.

Foreløpig den vanligste kjemiske aktiveringen av fosforsyre. I tillegg brukes følgende reagenser også:

· Kombinasjon av kaliumhydroksyd med svovel;

Medisinsk kul er aktivert med kaliumsulfid og en blanding av kaliumhydroksyd og svovel. I aktiveringsprosessen anvendes en temperatur på 600-800 ° C, hvorpå svovelkaliumforbindelser fjernes fra råmaterialet med saltsyre. Sluttrinnet vasker med vann og etterfølgende varmebehandling ved 500-600 ° C.

Adsorbsjonsegenskapene til aktiverte karboner avhenger direkte av typen av reagens. Kullbehandlet ved 800 ° C med kaliumkarbonat har således lave lysegenskaper på grunn av små mikroporer, slik at de er i stand til å adsorbere urenheter av små molekylære størrelser. Tvert imot vil det samme råmaterialet, mettet med sinkklorid, utvikle den mikroporøse struktur og lysende egenskaper betydelig, noe som resulterer i at det vil være i stand til å adsorbere store molekylstørrelser.

proffene:

· Aktivt karbon har en høy adsorpsjonskapasitet

· Lav varighet av prosessen

· Utbyttet av ferdigproduktet er høyere enn ved dampgassaktivering.

Ulempen med metoden er tilstedeværelsen av uorganiske forbindelser (askeelementer) i kullet.

Aktivering av damp-gassblandinger

Gassdampaktivering anses som en billig metode for å skaffe adsorbent av høy kvalitet. Prosessen kan deles inn i flere faser:

  1. Karbonisering - fjerning av harpiksholdige materialer fra materialet, økning av karboninnholdet.

2. Aktivering - behandling med gasser som inneholder fri eller kjemisk bundet oksygen.

3. Knusing, screening og sliping.

De viktigste aktiveringsmidlene er følgende:

· Kullsyre eller luft.

Naturlige råmaterialer blir brukt som utgangspunkt for produksjon av damp- og gassaktiveringskull:

· Tre og avfall

· Frø av nøtter, kokosnøtt skall;

Ved bearbeiding oppnås kul med forskjellig struktur, porediameter og spesifikk overflateareal. De endelige egenskapene påvirker direkte bruken av produktet. Ofte, når det er aktivert, brukes pulverisert kul, formen som gjør det lettere for gasser å trenge inn i porene. En mer komplisert prosedyre er aktiveringen av knust kull.

Aktiveringsprosessen lar deg få en utmerket sorbent fra enkel kull. Som et resultat blir det mulig å bruke den til utvinning av gull, kjemisk og medisinsk industri, vannrensing og andre områder.

C2H2 + C (aktiv) hva skjer?

Spar tid og ikke se annonser med Knowledge Plus

Spar tid og ikke se annonser med Knowledge Plus

Svaret

Verifisert av en ekspert

Svaret er gitt

chymosin

Koble Knowledge Plus for å få tilgang til alle svarene. Raskt uten reklame og pauser!

Ikke gå glipp av det viktige - koble Knowledge Plus til å se svaret akkurat nå.

Se videoen for å få tilgang til svaret

Å nei!
Response Views er over

Koble Knowledge Plus for å få tilgang til alle svarene. Raskt uten reklame og pauser!

Ikke gå glipp av det viktige - koble Knowledge Plus til å se svaret akkurat nå.

ACETYLENE

ACETYLEN (etin) - hydrokarbonblanding С2H2, inneholder et trippel karbon-karbonbinding. Navnet på denne forbindelsen i mer enn hundre år er kjent ikke bare for kjemikere. Fra slutten av 1800-tallet, da en billig metode ble utviklet for å produsere acetylen fra kalsiumkarbid (CaC2 + 2H2O ® C2H2 + Ca (OH)2), begynte denne gassen å bli brukt til belysning. I en flamme ved høy temperatur dekomponerer acetylen, som inneholder 92,3% karbon (dette er en slags kjemisk rekord), med dannelse av faste karbonpartikler, som kan inneholde fra flere til millioner karbonatomer. Glødende sterkt i flammens indre kjegle, forårsaker disse partiklene en lys glød av flammen - fra gul til hvit, avhengig av temperaturen (jo varmere flammen, desto tettere fargen til hvit). Acetylen fakler ga 15 ganger mer lys enn vanlige gass lanterner som opplyste gatene. Gradvis ble de drevet ut av elektrisk belysning, men i lang tid ble de brukt i små lanterner på sykler, motorsykler og i hestevogner.

For første gang ble acetylen mottatt i 1836 av Edmund Davy, kusinen til den berømte Humphry Davy. Han hadde vann effekt på kaliumkarbid: K2C2 + H2O ® C2H2 + 2KON og mottok en ny gass, som kalles hydrogenbikarbonat. Det var hovedsakelig interessant for kjemikere med utgangspunkt i teorien om strukturen av organiske forbindelser. En av skaperne av den såkalte teorien om radikaler, Justus Liebig, kalte en gruppe atomer (dvs. radikale).2H3 acetyl. I latinsk acetum - eddik; eddiksyre molekyl (C2H3O + O + H, som hennes formel ble deretter registrert, ble ansett som et acetylderivat. Da den franske kjemikeren Marselen Berthelot i 1855 klarte å få "hydrogenbikarbonat" på flere måter samtidig, kalte han det acetylen. Berthelot betraktet acetylen som et derivat av acetyl, hvorav ett hydrogenatom ble tatt bort: C2H3 - H ® C2H2. (Nå kaller acetyl gruppering CH3CO; Det er en del av eddiksyre salter - acetater, samt aceton CH3CO - CH3, acetaldehyd CH3CO-H, acetylklorid CH3CO - Cl og mange andre forbindelser.)

Først mottok Berthelot acetylen, som førte etylen, metyl- og etylalkoholdamper gjennom et rødt-hett rør. I 1862 var han i stand til å syntetisere acetylen fra elementene og passerte hydrogen gjennom en flamme av en voltbue mellom to karbonelektroder, og i 1867 gjorde han en svært viktig oppdagelse for kjemisk teori. Han viste at et benzenmolekyl kan oppnås fra tre acetylenmolekyler: 3C2H2 ® C6H6.

Alle nevnte syntesemetoder hadde kun teoretisk verdi, og acetylen var en sjelden og dyr gass, inntil en billig metode for fremstilling av kalsiumkarbid ble utviklet ved kalsinering av en blanding av kull og hurtiglime: CaO + 3C ® CaC2 + CO. I lang tid ble acetylen til tekniske behov (for eksempel på byggeplasser) oppnådd ved å "slukke" karbid med vann. Acetylen oppnådd av teknisk kalsiumkarbid har en ubehagelig lukt på grunn av urenheter av ammoniakk, hydrogensulfid, fosfin PH3, Arsina AsH3. Nå mye brukte metoder for å produsere acetylen fra naturgass - metan: electrocracking 2СН4 ® C2H2 + 3 H2 (en strøm av metan føres mellom elektrodene ved en temperatur på 1600 ° C og avkjøles raskt for å hindre dekomponering av acetylen); termisk oksidativ sprekkdannelse (delvis oksidasjon) 64 + 4D2 ® C2H2 + 8H2 + 3CO + CO2 + 3 H2O (i reaksjonen ved å bruke varmen ved delvis forbrenning av acetylen).

Ren acetylen væsker når den avkjøles til -83,8 ° С, og med ytterligere senking av temperaturen størkner den raskt. Det er moderat løselig i vann (1150 ml i 1 liter vann ved 15 ° C og atmosfærisk trykk) og godt i organiske løsningsmidler, spesielt i aceton (25 liter i 1 liter aceton under de samme forholdene og 300 liter under et trykk på 12 atm). Termodynamisk er acetylen ustabil; den eksploderer når den oppvarmes til 500 ° C, og ved vanlig temperatur når trykket stiger til 2 atm. Derfor lagres den i sylindere fylt med porøst inert materiale som er impregnert med aceton.

Acetylen brukes til såkalt autogen sveising og kutting av metaller. For dette trenger vi to gassflasker - med oksygen (det er malt i blått) og med acetylen (hvit). Gasser fra sylindere kommer i en spesiell brenner. Så tidlig som 1895 ble det oppdaget at når acetylen brenner i oksygen, produseres en veldig varm flamme; Maksimal temperatur (3150 ° С) oppnås når innholdet av acetylen er 45 volum%. I en slik flamme smelter selv tykke stykker stål veldig raskt.

Kjemien til acetylen ble først studert i detalj i verkene fra akademiker AE Favorsky (1860-1945). Det viste seg at acetylen kan tjene som et utgangsprodukt for syntesen av mange mer komplekse organiske forbindelser. Dette anvendelsesområdet for acetylen er for tiden det mest omfattende. Acetylen er en reaktiv forbindelse som inngår i mange reaksjoner. I 1881 oppdaget MGG.Kucherov reaksjonen av å tilsette vann til acetylen i nærvær av en katalysator, kvikksølvsalter, for å danne acetaldehyd: C2H2 + H2O ® CH3CHO. Eddiksyre, eddiksyre, aceton og alkohol oppnås deretter fra acetaldehyd.

I 1949 oppdaget den tyske kjemikeren V.Yu. Reppe en viktig karbonyleringsreaksjon (tilsetning av CO) av acetylen i nærvær av en nikkelkatalysator: C2H2 + CO + H2O ® CH2= CH-COOH. Den umettede akrylsyre dannet i denne reaksjonen anvendes for å oppnå en rekke polymerer, akrylater (disse inkluderer organisk glass-polymetylmetakrylat). Og tilsetning av hydrocyansyre til acetylen gir et annet viktig produkt - akrylsyre nitril (akrylnitril): C2H2 + HCN ® CH2= CH-CN. Polymerisering produserer meget viktige polyakrylonitrilpolymerer hvorfra kunstige fibre, plast og gummi fremstilles.

Halogener og hydrohalogener (sistnevnte i nærvær av katalysatorer) blir enkelt festet til acetylen for å danne først substituert etylen, deretter etan, for eksempel: HC "CH + Cl2 ClCH = CHCI, ClCH = CHCl + Cl2 ® CHCl2-CHCl2; HC "CH + HCl ® CH2= CHCI, CH2= CHCl + HCl® CH3-CHCl2 (de to siste reaksjonene følger Markovnikov-regelen). De resulterende klorderivatene blir mye brukt som mellomprodukter for ytterligere synteser, så vel som løsningsmidler (for eksempel ved rensing).

Acetylen er en svak syre, i nærvær av sterke baser er ionisering av denne bindingen mulig ved dannelsen av acetylen-ion H "C - C -. Ionisering av den andre C-H-bindingen er også mulig, og når acetylen overføres til ammoniakkløsninger av sølv og kobber (I) salter, dannes hvitt sølv acetylid C.2Ag2 og rødbrun acetylid-kobber C2Cu2. Begge forbindelsene er uoppløselige og utfelter; Når de er tørre, er de eksplosiver. Kalsiumkarbid CaC2 kan også betraktes som acetylid. Disse saltlignende forbindelser har et ionisk krystallgitter, i noder som det er metallkasjoner og anioner C2 2-.

I et surt medium i nærvær av Cu + -ioner dimeriserer acetylen for å danne vinyl acetylen HC "C - CH = CH2.

Under polymeriseringen dannes produkter som brukes til produksjon av maling og lakk - vinyl og didivinyl acetylenlaks.

Eksemplene som er gitt langt fra å eksplodere den rike kjemien til acetylen, hvorfra du kan få hundrevis av forskjellige forbindelser. Ikke rart at årlig produksjon overstiger 5 millioner tonn. Om lag 70% av dem brukes til industriell organisk syntese, og 30% - for sveising og skjæring av metaller.

Aktivert karbon: bruksanvisning

Aktivt karbon er et adsorbent medikament som reduserer absorpsjonen fra mage-tarmkanalen av giftige og medisinske stoffer, tungmetaller, glykosider og alkaloider, og bidrar dermed til eliminering fra kroppen.

Captive carbon kan adsorbere gasser, toksiner, alkaloider, glykosider. Egenskapen for adsorpsjon er manifestert i tilfellet hvis du trenger å rense kroppen fra tungmetallsalter og salisylater. Rensing er også mulig med barbituratforgiftning og andre forbindelser. Aktivt karbon bidrar til at absorpsjonen av slike skadelige stoffer fra mage-tarmkanalen minker flere ganger. Det fremmer også deres utskillelse fra kroppen med avføring.

Spesielt effektiv er bruken av legemidlet som sorbent for hemoperfusjon ved akutt forgiftning med barbiturater, glutetimid, teofyllin.

Klinisk farmakologisk gruppe

Salgsbetingelser fra apotek

Kan kjøpes uten lege resept.

Hvor mye koster aktivert kull i apotek? Gjennomsnittlig pris er på 15 rubler.

Sammensetning og utgivelsesform

Aktivert trekull kommer i pilleform for oral administrasjon. Tablettene er rundkompakte formasjoner og er produsert i papiremballasje på 10 stk.

  • Tablettene inneholder 250 eller 500 mg aktivert karbon og potetstivelse som hjelpestoff.

Farmakologisk virkning

Aktivt karbon er kull av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, som har blitt spesielt behandlet. Legemidlet er et sterkt adsorbent som absorberer glykosider, gifter, gasser, tungmetaller, syntetiske og naturlige alkaloider, hypnotika, sulfonamider, hydrocyansyre, fenolderivater, samt toksiner av bakteriell, vegetabilsk og animalsk opprinnelse.

Legemidlet har en moderat adsorberende effekt på syrer og alkalier. Den høye aktiviteten til legemidlet blir observert ved implementering av hemoperfusjon ved forgiftning med barbiturater, glutatimid og teofyllin.

Legemidlet har en avgiftning og antidiarrheal effekt. Kull er godt fjernet fra kroppen av skadelige akkumuleringer som bidrar til avsetning av fett. Det er derfor veldig ofte bruker aktivert karbon for vekttap.

Indikasjoner for bruk

Instruksjonene for aktivert karbon indikerer at dette legemidlet er ment for behandling av følgende sykdommer og tilstander, inkludert som en del av kompleks terapi:

  1. Intoxikasjon på grunn av dysenteri;
  2. Allergiske sykdommer;
  3. Mat toksikosinfeksjon;
  4. dyspepsi;
  5. flatulens;
  6. diaré;
  7. Kjemisk forgiftning, inkludert organofosfat og organoklorin;
  8. Hypersekretjon av saltsyre i magen;
  9. salmonellose;
  10. Forgiftning av rusmidler, inkludert salter av tungmetaller eller alkaloider, samt psykoaktive stoffer;
  11. Metabolske lidelser;
  12. Abstinens alkohol syndrom.

For å redusere gassdannelsen i tarmene, er aktivert karbon foreskrevet til pasienter i preparatperioden for endoskopisk eller røntgenundersøkelse.

Kontra

Kontraindikasjoner til utnevnelse av aktivert karbon er:

  • Høy individuell følsomhet;
  • Peptisk sår og duodenalt sår;
  • Ikke-spesifikk ulcerøs kolitt;
  • Blødning fra mage-tarmkanalen;
  • Intestinal atony;
  • Samtidig mottak av antitoksiske stoffer, hvis virkning begynner etter absorpsjon.

Utnevnelse under graviditet og amming

Det er ingen data om den negative effekten av stoffet på kvinnens kropp under graviditeten, samt data om den negative effekten på fostrets utvikling. Ta pillen under graviditet bør gis kontraindikasjoner.

Det foreligger ingen data om stoffets negative effekt ved bruk i HB.

Dosering og metode for bruk

Som angitt i bruksanvisningen, ta legemidlet inne, i 1-2 timer før måltider eller rusmidler. I gjennomsnitt er den daglige dosen av midlet 100-200 mg / kg, det tas i tre doser. Behandlingen varer 3-14 dager etter 14 dager. det kan gjentas.

  1. For flatulens og dyspeptiske sykdommer, er legemidlet tatt 3-4 p / dag, 1-2 g i 3-7 dager.
  2. Ved forgiftning, aktiveres karbon i henhold til instruksjonene i 20-30 gram - pulveret fortynnes i 100-150 ml vann. Ved akutt forgiftning, i begynnelsen, blir magen vasket med en suspensjon fremstilt fra 10-20 g pulver, hvoretter pasienten foreskrives å ta kull oralt - 20-30 g / dag.
  3. For sykdommer ledsaget av gjæring og rotting av mat i tarmene, økt utskillelse av magesaft, er verktøyet tatt i 1-2 uker. Dosen avhenger av alder: barn opptil 7 år gir 5 gram kull, barn 7-14 år - 7 gram midler, for voksne er foreskrevet for å ta 10 gram kull 3 p / dag.

Dømmer gjennom vurderinger av aktivert karbon, er det to effektive ordninger for å bruke den til å rense kroppen under en diett:

  • på en dag må du drikke 10 tabletter. Kull er full før måltider, i flere mottakelser;
  • aktivert karbon for vekttap ta med en tabletts vekt per 10 kg, før måltider. Det anbefales ikke å ta mer enn 7 tabletter i ett trinn. Det ideelle er ordningen der de begynner å ta ikke mer enn tre tabletter om gangen, og øker doseringen gradvis.

Ta aktivt kull for vekttap ti-dagers kurs, ta en pause på 10 dager, og gå tilbake til kostholdet igjen. God effekt er observert etter ytterligere rensende enemas.

Bivirkninger

Bivirkninger av aktivert karbon kan være:

  • blødning;
  • hypoglykemi;
  • forstoppelse,
  • diaré;
  • dyspepsi;
  • Svart farge avføring;
  • emboli;
  • hypokalsemi;
  • hypotermi;
  • Senke blodtrykket.

Langvarig bruk kan føre til nedsatt absorpsjon av fett, proteiner, kalsium, vitaminer, hormoner, næringsstoffer;

overdose

Med langtidsinntak av stoffet i store doser hos pasienter er det et brudd på absorpsjon av fett, proteiner, sporstoffer. Tegn på overdosering av stoffet Aktivt karbon er:

  • hypokalsemi;
  • reduksjon i kroppstemperatur (hypotermi);
  • forstoppelse,
  • redusert plasma glukose nivåer;
  • hyponatremi;
  • blødning;
  • senker blodtrykket.

Hvis et eller flere tegn på overdosering oppstår, bør behandlingen med legemidlet stoppes umiddelbart og konsulter lege. Symptomatisk overdosebehandling.

Spesielle instruksjoner

Mens du tar stoffet, kan fekale masser bli svarte, noe som er normalt og krever ikke avbestilling av behandlingen.

Aktivert trekull påvirker ikke hastigheten til psykomotoriske reaksjoner og sentralnervesystemet.

Interaksjon med andre legemidler

Når du foreskriver adsorbenten med andre legemidler, svekker den effekten på kroppen og reduserer absorpsjonen i mage-tarmkanalen. Forsiktighet bør tas Aktivert trekull samtidig med legemidler med tilsvarende virkning: Overdreven adsorpsjon kan ha en svært negativ innvirkning på tarmvegg og mikroflora.

anmeldelser

Vi tilbyr deg å lese anmeldelser av personer som brukte aktivert karbon:

  1. Victor. Selvfølgelig er det vanlige aktiverte karbonet allerede i forrige århundre, og det er ikke veldig hyggelig å drikke det, spesielt i store mengder. Men samtidig er det ganske effektivt og takler sine funksjoner. Derfor presser jeg fortsatt, men jeg godtar det. Som de sier billig og munter. Og fanget er virkelig svart.
  2. Ivan. Jeg bruker regelmessig aktivt kull, og jeg kan si at det er uunnværlig på turer, og generelt hjemme, i førstehjelpsutstyret, er det bare nødvendig. Det viktigste er å kjøpe det mer, for med magen kan det hjelpe i alle situasjoner. Hvis du har magesmerter eller bare en slags ikke veldig god tilstand i magen, sørg for å drikke den og det blir ingen bivirkninger. Generelt, en svært allsidig medisin som alle alltid skal ha.
  3. Denis. Bruk alltid aktivert karbon og vil fortsette å bruke. Det beste er fienden til det gode, og kull hjelper mye. De som sier at dette er forrige århundre, bare jager mote og vakre wrappers. For meg er det viktigste at stoffet er effektivt, og forholdet mellom effektivitet og kullkostnad er høyest. Og for å svelge en spiseskje med en smakløs gel - dette er noe annet en masochistisk spenning, 4-5 kullkuller er bedre, jo mer er det ikke nødvendig å gnave, de bryter seg selv opp i små granulater.

analoger

Strukturelle analoger av det aktive stoffet:

  • Karbaktin;
  • Karbopekt;
  • Karbosorb;
  • Sorbeks;
  • Aktivert karbon-UBF;
  • Ultra-adsorpsjon.

Du kan også erstatte aktivert karbon med mer moderne kolleger:

Før du kjøper en analog, kontakt legen din.

Smecta eller aktivert karbon - som er bedre?

Smecta er et enterosorbent, hvis virkestoff er diosmektitt (dioctahedral smectite).

I sammenligning med analogen har stoffet flere fordeler:

  1. Smektittdioctahedralen som finnes i Smekt bidrar til å skape de mest egnede forholdene for utvikling av gunstig mikroflora i kroppen.
  2. Smectu preges av selektivitet ved å fjerne giftstoffer, virus, overflødig gallsyre og saltsyre fra kroppen, Smecta absorberer ikke næringsstoffer fra fordøyelseskanalen.
  3. Smecta er godkjent for bruk hos spedbarn opptil ett år, mens det aktiveres aktivt karbon i unntakstilfeller (noen produsentens instruksjoner indikerer at disse tablettene ikke er beregnet til barn under 3 år).
  4. Å komme inn i fordøyelseskanalen, gir Smect omslaget sine vegger og dermed beskytter mot effekten av aggressive faktorer, mens kull, med en mer stiv struktur, er i stand til ytterligere å skade veggene i mage-tarmkanalen.

Holdbarhet og lagringsforhold

Oppbevar pakken med stoffet i et tørt, godt ventilert område, borte fra flyktige stoffer og lukt. Unngå direkte sollys på stoffet.

Kulltablettene har en holdbarhet på 2 år fra fremstillingsdatoen, forutsatt at preparatet er riktig lagret.