(3)新型吸附-催化燃燒法:此法綜合了吸附法及催化燃燒法的優點,采用新型吸附材料(蜂窩狀活性炭)吸附,在接近飲和后引入熱空氣進行脫附、解析,脫附后廢氣引入催化燃燒床無焰燃燒,將其徹底凈化,熱氣體在系統中循環使用,**降低能耗。本法具有運行穩定可靠、投資省、運行成本低、維修方便等特點,適用于大風量、低濃度的廢氣治理,是國內治理有機廢氣較成熟、實用的方法。此產品為木質柱狀活性炭,對四氯化碳有極好的吸附效率。普通活性炭,對CTC的吸附才達60%,不超過70%,此類木質柱狀活性炭對CTC的吸附率達100%,彌補國內在CTC的吸附率上不足的空缺,達到了國際前列水準!完全替代進口。其主要優點是處理程度高,效果穩定。缺點是處理費用高昂。海鹽新型節能活性炭吸脫附管理
2、外表能 液體或固體物質內部的分子受它周圍分子的引力在各個方向上都是均衡的,通常內層分子之間引力大于外層分子引力,因而,一種物質的外表分子比內部分子具有剩余的能量,即成為外表能。固體外表因為具有外表能,所以導致外表吸附效果。3、外表化學性質 在固體外表上的吸附除與其比外表積有關外,還與固體所具有的晶體結構中的化學鍵有關。固體對溶解中電解質離子的選擇性吸附就與這種特性有關。 總歸,固體外表積的巨細只提供了被吸附物與吸附劑之間的觸摸時機,外表能從能量的視點研討吸附外表進程主動發作的緣由,而吸附劑外表的化學狀況在各種特性吸附中起著重要的效果。海鹽新型節能活性炭吸脫附管理上述脫附方法各具特點,應從技術、經濟兩方面權衡。
倫敦分散力必須在炭表面與被吸附分子之間達到作用的距離之后才會發生,該力的大小涉及被吸附分子中所有相關原子與活性炭表面碳原子密切接觸的程度。如果接觸的程度越高,則該力越大,同時活性炭對該分子的吸附能力也越強。回顧百年來世界活性炭應用的歷史,不妨粗略劃分為三個階段:(1)第一階段,從20世紀初到約20世紀20年代為萌芽階段:(2)第二階段,從約20世紀20年代中期為中期為成長階段;(3)第三階段,從20世紀中期到20世紀末期為發展階段,發展成為環保大應用階段。這三個階段可用活性炭應用歷程中兩件歷史性大事。作為劃分的界限。
4、關于吸附表象有必要從吸附劑、溶劑、溶質(吸附劑)三者之間的相互效果去研討,在水處置進程中,當吸附劑(如活性炭)加入到水中后,若是吸附質(溶質)有較強的疏水性,而對吸附劑有較大的親合性,則吸附劑(溶質)易被吸附。反之則不易被吸附。即吸附劑(溶質)溶解度的巨細,影響其被吸附的難易程度。而吸附劑(溶質)分子的極性是影響其溶解度的主要因素。在吸附劑中活性炭的極性較小,對水中極性較差的溶質有較大的親和力,所以易吸附這些溶質,而不易吸附極性強的水和其他極性物質。因而,活性炭是水處置中吸附極性較差的有機污染物的一種杰出的吸附劑 [1]。在300℃以上活性炭有自燃的可能,給吸附和再生造成困難,限制了它的應用。
化學再生法電化學再生法是將活性炭填充在兩個主電極之間,在電解液中,加以直流電場,活性炭在電場作用下極化,一端成陽極,另一端呈陰極,形成微電解槽,在活性炭的陰極部位和陽極部位可分別發生還原反應和氧化反應,吸附在活性炭上的污染物大部分因此而分解,小部分因電泳力作用發生脫附。電化學法的特點是能耗低,其處理對象所受局限性較小,工藝完善,可避免二次污染。流體再生法超臨界流體再生法在CO2的臨界點附近,對氨基苯磺酸而言,CO2超臨界流體法再生的比較好溫度為308K,當溫度超過308K時,再生不受影響;當流速大于1.47×10-4m/s時,流速不影響再生;用HCl溶液處理后,會使活性炭再生效果明顯改善。對苯而言,再生效率在低壓下隨溫度的下降而降低;在16.0MPa壓力時的比較好再生溫度為318K;在實驗流速下,再生效率會隨流速加快而提高。超臨界流體再生法特點是再生效率的變化很大;對未被烘干的活性炭,則需要延長其再生時間。活性炭不斷吸附水中溶質,直到吸附平衡即溶質濃度不再改變時為止。溫州低碳活性炭吸脫附圖片
顆粒活性炭要有一定的機械強度和粒徑規格。海鹽新型節能活性炭吸脫附管理
醚類:甲醚、甲、THF(四氫呋喃)等醇類:甲醇、乙醇、異丙醇、正丁醇、異丁醇等聚合用單體:氯乙烯、丙烯酸、苯乙烯、醋酸乙烯等酰胺類:二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基乙酰胺等有機廢氣治理是指用多種技術措施,通過不同途徑減少石油損耗、減少有機溶劑用量或排氣凈化以消除有機廢氣污染。有機廢氣污染源分布***。為防止污染,除減少石油損耗、減少有機溶劑用量以減少有機廢氣的產生和排放外,排氣凈化是切實可行的治理途徑。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃燒法、熱力燃燒法等。選用凈化方法時,應根據具體情況由縣選用費用低、耗能少、無二次污染的方法,盡量做到化害為利,充分回收利用成分和余熱。海鹽新型節能活性炭吸脫附管理
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