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活性碳吸附裝置性能特點:
運行過程不產生二次污染;設備投資少、運行費用低;性能穩定、可同時理多種混合氣體,凈化效率≥95;采用新型活性碳吸附材料作為吸附劑,具有阻力低、壽命長、凈化效率高等優點;活性碳吸附裝置可以依據廢氣處理特性及客戶需求,進行個案設計定制。活性碳吸附裝置是一種干式廢氣處理設備。由箱體和裝填在箱體內的吸附單元組成。根據吸附單元的數量和風量共分為多種規格。
吸附質物性的影響:
吸附質分子是否能夠進入活性炭的孔與其自身的動力學直徑有關。根據尺寸排斥理論,只有當活性炭的孔隙直徑大于吸附質分子直徑時,吸附質分子才能進入到活性炭的孔隙中[46]。研究發現吸附劑吸附效率時,吸附劑的孔徑與吸附質分子直徑的比值為1.7~3.0[47]。大部分氣態污染物的分子尺寸小于2nm,因此適合吸附的活性炭的內孔道要以微孔為主,大于有效孔徑的孔吸附作用甚微。研究發現小于0.7nm的微孔對和有很強的吸附能力。究發現0.60~1.15nm范圍內的微孔為CH4吸附的有效區間,大于此范圍的孔在吸附過程中主要起通道作用。吸附質物性的影響還表現在分子量、飽和蒸氣壓、沸點等方面。活性炭身有效吸附點位數量有限,當活性炭吸附分子數量相近的不同物質時,分子量大的表現出活性炭對其飽和吸附量大。由于沸點高的氣態物質在吸附過程中容易產生毛細凝聚現象,因此易于被吸附。飽和蒸氣壓和活性炭飽和吸附量顯著相關,在一定溫度下,飽和蒸氣壓越大的越容易脫附。飽和蒸氣壓與活性炭飽和吸附量的關系,發現飽和蒸氣壓越大的,活性炭的飽和吸附量越小。種物性對其在活性炭上吸附行為的影響,活性炭對有機氣體的飽和吸量隨著吸附質的分子動力學直徑、分子量、沸點的加大而加大,隨著吸附質很性、蒸氣壓的加大而減小。
工藝流程及原理:
吸附過程:由于固體表面上存在著未平衡和未飽和的分子引力或化學鍵力,因此當此固體表面與氣體接觸時,就能吸引氣體分子,使其濃聚并保持在固體表面,此現象稱為吸附。利用固體表面的吸附能力,使廢氣與大表面的多孔性固體物質相接觸,廢氣中的污染物被吸附在固體表面上,使其與氣體混合物分離,達到凈化目的。
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