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發布時間:2021-05-21 02:31  
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如何確定活性炭箱的脫附溫度?
為了使吸附質分子從吸附劑表面脫附下來,必須給它能量或推動力,使它能從吸附劑表面“蒸發”到吸附劑孔道上,從而進入氣相體。但在常用的脫附方法中,加熱脫附是為其提供能量,以增加分子的動能;吹掃脫附和減壓(真空)脫附,兩者都是為了降低廢氣分子在吸附劑孔道內的分壓,即蒸氣壓力,使廢氣分子的濃度變差,從而為廢氣分子從吸附劑表面向氣相轉移提供推動力,蒸氣壓力越大,廢氣分子的脫附速度越快。因此,根據這一理論,很容易理解,吸附質的脫附溫度與其飽和蒸氣壓有關,而與其沸點無關。
與此同時,傳統的玻璃鋼工業產生了大量的苯i乙烯氣體,在完成吸附后,很難再脫附再生,這正是由于苯乙i烯的飽和蒸汽分壓過低,而用活性炭吸附處理苯i乙烯氣體的方法是不推薦的。
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RCO催化燃燒裝置中氣固催化反應的實質是涉及活性氧的深度氧化。催化燃燒設備在催化燃燒過程中,催化劑的作用是降低活化能,同時,催化劑表面具有吸附作用,使反應物集中在表面。催化劑在催化燃燒設備的幫助下,廢氣的情況下點火溫度低、無焰燃燒,氧化分解為二氧化碳和水,并釋放大量熱能,從而達到目的的有機廢氣處理設備處理有害物質。
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VOCs治理行業一般采用活性炭吸附處理 VOCs廢氣,目前合成工藝中, VOCs活性炭吸附處理系統基本沒有,或緊急排空系統的末端 VOCs治理措施都是活性炭箱,那作為 VOCs治理市場上使用廣泛的活性炭吸附處理系統,其系統的安全性其實是很少有人能完全掌握的,下面我們來梳理一下:
活性炭吸附裝置在化工行業的尾氣處理過程中得到了廣泛的應用。特別是對于 VOCs治理,部分企業由于資金有限, RTO蓄熱焚燒等處理方式成本較高,活性炭吸附在此時成為一種比較劃算的選擇。費用問題已經被考慮在內,但安全風險是否被考慮在內?
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活性炭的制備及其特性
活性炭是一種經過特殊處理的炭,它把有機原料(果殼、煤、木材等)在隔離的空氣中加熱,以減少非碳成分(這一過程稱為炭化),然后與特定的氣體反應,使其表面腐蝕,形成具有微孔的結構(這一過程稱為活化)。因為活化過程是一個微觀過程,即大量分子碳化物表面的侵蝕是點侵蝕,導致活性炭表面出現無數細小的孔隙。
大多數活性炭表面的微孔直徑在2~50 nm之間,即使是少量的活性炭,表面也有大量的積聚,每克活性炭的表面積在500~1500m2左右,所有活性炭應用,幾乎都基于活性炭的這個特性。
因為活化碳的碳原子在結構上的排列非?;靵y,如果我們用顯微鏡觀察它的結構,就會發現它的內部到處都是縱橫交錯的細孔,細孔的大小可以小到分子級(molecular dimensi,直徑約0.1 nm),所以這是一種多孔碳,其堆積密度低,比表面積(specific surface area)還大。
活化炭多孔隙結構,使其有很大的「比表面」,比表面更強的吸附力,且能廣泛地吸附多種化合物。人體制造的物質中,以活性碳的結構為疏松,或物理吸附能力?;罨急缺砻娣e可達1000m2/g以上,如果按這計算,5 g小碳比表面積就相當于一個足球場大小。
活化碳吸附量
吸附(adsorption)是一種液體或氣體在固體表面上的吸附,這種吸附通常發生在活性碳上。吸附性和吸附性不同,吸附性是指讓液體或氣體進入固體內部的原子結構,而活性碳則不具有這種吸附性,其吸附性只是一種表面現象,因此只在其表面發生。
主要由倫敦分散力(london dispersion forces)而形成的吸附作用,也是凡得瓦力(van der waals force)的另一種表現形式。這種力一般存在于沒有偶極矩(dipole moment)的分子中,這是一種天然的吸引力。這個力是自然產生的,只要分子離得足夠近。能夠利用這種力將物質吸附在一起的任何行為,我們稱之為物理吸附(physical adsorption)。這種力與溫度無關,因此不受溫度的影響。