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。化學吸附有不可逆性,脫附常需活化能,脫附分子的性質常有變化。平湖綠化活性炭吸脫附系統
催化燃燒法把廢氣加熱經催化燃燒轉化成無害無臭的二氧化碳和水;本法起燃溫度低、節能、凈化率高、操作方便、占地面積少、投資投資較大,適用于高溫或高濃度的有機廢氣。吸附法(1)直接吸附法:有機廢氣經活性炭吸附,可達95%以上的凈化率,設備簡單、投資小,但活性炭更換頻繁,增加了裝卸、運輸、更換等工作程序,導致運行費用增加。(2)吸附-回收法:利用纖維活性炭吸附有機廢氣,在接近飽和后用過熱水蒸汽反吹,進行脫附再生;本法要求提供必要的蒸汽量。海寧低碳活性炭吸脫附系統上述脫附方法各具特點,應從技術、經濟兩方面權衡。
四、 飽和活性炭再生的方式活性炭的再生方法有很多種,例如:加熱再生法、生物再生法、濕式氧化法、溶劑再生法、電化學再生法、催化濕式氧化法等。(1)加熱再生法加熱再生法是應用**多,工業上**成熟的活性炭再生方法。處理有機廢水后的活性炭在再生過程中,根據加熱到不同溫度時有機物的變化,一般分為干燥、高溫炭化及活化三個階段。在干燥階段,主要去除活性炭上的可揮發成分。高溫炭化階段是使活性炭上吸附的一部分有機物沸騰、汽化脫附,一部分有機物發生分解反應,生成小分子烴脫附出來,殘余成分留在活性炭孔隙內成為“固定炭”。
活性炭是用木材、煤、果殼等含碳物質在高溫缺氧條件下活化制成活性炭吸附是利用活性炭的物理吸附、化學吸附、氧化、催化氧化和還原等性能去除水中污染物的水處理方法。活性炭是用木材、煤、果殼等含碳物質在高溫缺氧條件下活化制成,它具有巨大的比表面積(500-1700m2/g)。水處理過程中使用的活性炭有粉末炭和粒狀炭兩類。粉末炭采用混懸接觸吸附方式,而粒狀炭則采用過濾吸附方式。活性炭吸附法***用于給水處理及廢水二級處理出水的深度處理。其主要優點是處理程度高,效果穩定。缺點是處理費用高昂吸附容量越大,所用活性炭量越省。
為了延長活性炭的再生周期,正在開發生物活性炭法。以臭氧作為有機物改性劑,而活性炭不但起吸附作用,還作為微生物載體,濾床成為生物床。原水先加臭氧,使水中難降解有機物轉化為易降解有機物,然后流過活性炭濾池。由于活性炭的特性,生物床吸附水中有機物的能力特強,而微生物降解有機物的能力起了再生活性炭的作用 [1]。在兩相界面,一個階段的材料或溶解在溶質像另一階段處理和積累,使兩個相變材料集中攻擊過程稱為吸附過程,吸附能攻擊在液固、氣固的界面,吸附作為一種外觀表示,這里指的是外觀的練習是一種接**性炭吸附法可同時脫附尾氣中的硫氧化物。溫州低碳活性炭吸脫附圖片
粉末炭采用混懸接觸吸附方式,而粒狀炭則采用過濾吸附方式。平湖綠化活性炭吸脫附系統
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。平湖綠化活性炭吸脫附系統
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