活性炭吸附設備吸收廢氣后,活性炭再生,催化焚燒成無害的物質,活性炭再生一定數量后,吸附能力顯著下降,對活性炭再生或更新的需求。這一刻應該注意老活性炭危險廢物,不能擱置,吸附凈化法引入吸附法主要用于低濃度氣體污染物的去除或恢復,這是由于吸附劑的吸收能力小。去除污染物的氣體濃度高時,通常首先采用冷凝的方法對待,吸收,然后使用吸附,吸附法,可以達到更好的凈化效果,并能使吸附裝置長周期。在氣體凈化和吸附法也用于制造某些污染物氧化,為了使用其他方法,或提前氣體干燥脫水,以便進一步處理。
廢氣的凈化過程進入吸收塔進入吸附層,沒有由于固體吸附劑表面的平衡和不飽和分子吸引力或化學鍵力,所以當與氣體吸附劑的表面,可以吸引一個氣體分子,使其繼續吸附劑的表面,這種現象稱為吸附。利用固體吸附劑表面的吸附能力,使廢物接觸大孔隙表面的吸附劑,廢氣中的污染物吸附在固體表面,使其從氣體混合物分離,凈化后的空氣排放。用于大量低濃度有機廢氣處理,更換不同的吸附劑可以處理各種各樣的有機和無機污染物凈化:苯、醇、酮、醚、烷類和混合類型的有機廢氣,主要用于制藥、冶煉、化工、機械、電子、電器、涂料、鞋、橡膠、塑料、印刷和環保脫硫、除臭和各種各樣的工業生產車間有害廢氣的凈化處理。
由于活性炭獨特的吸附性能,活性炭已經廣泛應用于生活的各個方面,活性炭是以木屑等含碳物為原料,經碳化和活化制成。主要有粉狀和顆粒狀兩種,多孔,比表面積大,發達的孔隙結構,這都是活性炭優良的吸附性能的自接原因。
目前活性炭吸附設備吸附的應用有很多,如水處理、廢氣吸收、儲氫等方面。
活性炭凈化器的一般性機理
1、物理結構
活性炭吸附塔性能主要是與其獨特的物理性質有關。活性炭孔壁的總表面積一般高達500~1700㎡/g,與其他吸附材料相比,具有小微孔(半徑為<0.02nm)特別發達的特征,這也是活性炭吸附能力強、吸附容量大的主要原因。其中小微孔決定了活性炭的總比表面積;過渡孔(半徑為0302~1nm)起著重要的通道作用;大微孔(半徑為1~100nm)則是該吸附材料微觀體系的人口。
2、化學性能
活性炭的表面有豐富的官能團,一般可分為含氧官能團和含氮官能團,這些官能團賦子了活性炭獨特的化學性能,能與多種物質進行結合。其中含氧官能團主要有酚羚基、羧基、羰基、內酯基、嘧啶等;含氮官能團有酰胺、酰亞胺、乳胺基、類毗咯基等。
活性炭吸附箱的應用研究
1、活性炭吸附在水處理方面的應用
活性炭吸附在水處理方面的應用為廣泛。近年來,內分泌干擾物的水環境污染問題已經引起了人們的廣泛關注,特別是在作為飲用水源的地表水中也檢測到了大量的內分泌干擾物質,主要包括天然的與合成的固醇類、植物雌、殺蟲劑、表面活性劑以及多氯聯苯等物等,活性炭對酚類內分泌干擾物的吸附能力受水中有機物與活性炭物化性質的影響較大,通過一定的改性處理獲得孔結構與表面化學性質均有利于去除水中有機污染物的活性炭,并將其用于給水的深度處理,對于提高活性炭的吸附能力、使用壽命及確保出水水質都具有重要意義。河水污染問題日趨嚴重,凈化河水也成為亟待解決的問題。活性炭吸附在水處理上的應用已經日趨成熟,具有極大的實用價值,但單單只靠運用活性炭吸附來達到很好的效果已經很難,這需要其他方法的配合使用。
2、活性炭吸附在廢氣吸收上的應用
廢氣常見的也熟悉的是CO2,天上飛的,地上跑的,無一小在向大氣中排放著CO2,而煤等石化燃料的消耗是主要的原因,這也驅使研究者尋找一種可靠的回收CO2的方法。而分離和回收CO2常用的方法是活性炭吸附法。活性炭作為一種優良的吸附分離材料,具有比表面積大、孔結構發達、化學性質穩定、耐酸耐堿等特點。活性炭優良的吸附性能主要取決于其特殊的孔結構,由于存在大量的微孔和中孔,使活性炭具備高的比表面積和吸附容量。制備條件的小同使得活性炭孔結構具有可調性。當今工業的高速發展,必然會導致各種廢氣的排放量的增加。尤其是化工行業,比如涂料、樹脂、皮革、印刷等,會排放大量的有機廢氣,雖然治理有機廢氣,研究人員已經有了一些卓有成效的控制技術,比如熱破壞法、冷凝法等。但吸附法的應用為廣泛。又由于活性炭本身的特性,其又是常用的吸附劑。
3、活性炭吸附在儲氫上的應用
氫具有高揮發性、高能量,是能源載體和燃料,同時氫在工業生產中也有廣泛應用。由于氫的廣闊的應用前景,尋找一種儲氫方式也成為必然。
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