(3)新型吸附-催化燃烧法:此法综合了吸附法及催化燃烧法的优点,采用新型吸附材料(蜂窝状活性炭)吸附,在接近饮和后引入热空气进行脱附、解析,脱附后废气引入催化燃烧床无焰燃烧,将其彻底净化,热气体在系统中循环使用,**降低能耗。本法具有运行稳定可靠、投资省、运行成本低、维修方便等特点,适用于大风量、低浓度的废气治理,是国内治理有机废气较成熟、实用的方法。此产品为木质柱状活性炭,对四氯化碳有极好的吸附效率。普通活性炭,对CTC的吸附才达60%,不超过70%,此类木质柱状活性炭对CTC的吸附率达100%,弥补国内在CTC的吸附率上不足的空缺,达到了国际前列水准!完全替代进口。其主要优点是处理程度高,效果稳定。缺点是处理费用高昂。海盐新型节能活性炭吸脱附管理
2、外表能 液体或固体物质内部的分子受它周围分子的引力在各个方向上都是均衡的,通常内层分子之间引力大于外层分子引力,因而,一种物质的外表分子比内部分子具有剩余的能量,即成为外表能。固体外表因为具有外表能,所以导致外表吸附效果。3、外表化学性质 在固体外表上的吸附除与其比外表积有关外,还与固体所具有的晶体结构中的化学键有关。固体对溶解中电解质离子的选择性吸附就与这种特性有关。 总归,固体外表积的巨细只提供了被吸附物与吸附剂之间的触摸时机,外表能从能量的视点研讨吸附外表进程主动发作的缘由,而吸附剂外表的化学状况在各种特性吸附中起着重要的效果。海盐新型节能活性炭吸脱附管理上述脱附方法各具特点,应从技术、经济两方面权衡。
伦敦分散力必须在炭表面与被吸附分子之间达到作用的距离之后才会发生,该力的大小涉及被吸附分子中所有相关原子与活性炭表面碳原子密切接触的程度。如果接触的程度越高,则该力越大,同时活性炭对该分子的吸附能力也越强。回顾百年来世界活性炭应用的历史,不妨粗略划分为三个阶段:(1)第一阶段,从20世纪初到约20世纪20年代为萌芽阶段:(2)第二阶段,从约20世纪20年代中期为中期为成长阶段;(3)第三阶段,从20世纪中期到20世纪末期为发展阶段,发展成为环保大应用阶段。这三个阶段可用活性炭应用历程中两件历史性大事。作为划分的界限。
4、关于吸附表象有必要从吸附剂、溶剂、溶质(吸附剂)三者之间的相互效果去研讨,在水处置进程中,当吸附剂(如活性炭)加入到水中后,若是吸附质(溶质)有较强的疏水性,而对吸附剂有较大的亲合性,则吸附剂(溶质)易被吸附。反之则不易被吸附。即吸附剂(溶质)溶解度的巨细,影响其被吸附的难易程度。而吸附剂(溶质)分子的极性是影响其溶解度的主要因素。在吸附剂中活性炭的极性较小,对水中极性较差的溶质有较大的亲和力,所以易吸附这些溶质,而不易吸附极性强的水和其他极性物质。因而,活性炭是水处置中吸附极性较差的有机污染物的一种杰出的吸附剂 [1]。在300℃以上活性炭有自燃的可能,给吸附和再生造成困难,限制了它的应用。
化学再生法电化学再生法是将活性炭填充在两个主电极之间,在电解液中,加以直流电场,活性炭在电场作用下极化,一端成阳极,另一端呈阴极,形成微电解槽,在活性炭的阴极部位和阳极部位可分别发生还原反应和氧化反应,吸附在活性炭上的污染物大部分因此而分解,小部分因电泳力作用发生脱附。电化学法的特点是能耗低,其处理对象所受局限性较小,工艺完善,可避免二次污染。流体再生法超临界流体再生法在CO2的临界点附近,对氨基苯磺酸而言,CO2超临界流体法再生的比较好温度为308K,当温度超过308K时,再生不受影响;当流速大于1.47×10-4m/s时,流速不影响再生;用HCl溶液处理后,会使活性炭再生效果明显改善。对苯而言,再生效率在低压下随温度的下降而降低;在16.0MPa压力时的比较好再生温度为318K;在实验流速下,再生效率会随流速加快而提高。超临界流体再生法特点是再生效率的变化很大;对未被烘干的活性炭,则需要延长其再生时间。活性炭不断吸附水中溶质,直到吸附平衡即溶质浓度不再改变时为止。温州低碳活性炭吸脱附图片
颗粒活性炭要有一定的机械强度和粒径规格。海盐新型节能活性炭吸脱附管理
醚类:甲醚、甲、THF(四氢呋喃)等醇类:甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇等聚合用单体:氯乙烯、丙烯酸、苯乙烯、醋酸乙烯等酰胺类:二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基乙酰胺等有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布***。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。海盐新型节能活性炭吸脱附管理
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