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。比表面積可達1000-1600m2/g,微孔體積90%左右,其微孔孔徑為10A-40A。寧波品牌活性炭吸脫附供應
工業中,在廢水三級處理領域有較廣泛應用。如果吸附后的活性炭無法回收,每噸廢水的處理費用將會增加0.83——0.90元外,還會對環境造成二次污染。流程經二級處理后的廢水首先進入混合槽,然后進入凝聚槽,在氯化鐵、氫氧化鈣及高分子凝聚劑的作用下,使廢水中的懸浮雜質微粒形成沉淀,上層的澄清水用泵送入沙濾塔過濾后,再用泵送入活性炭吸附塔。隨著吸附過程的進行,活性炭的吸附能力會逐漸下降,故要定期將失效活性炭從吸附塔底部放入失效炭槽,失效的活性炭在酸洗塔間歇的用稀硫酸進行酸洗,然后送入脫水機脫水至40%-50%,脫水后的失效炭經料斗和給料器皿進入沸騰床再生爐再生。南湖區關于活性炭吸脫附管理活性炭能吸附NO2,還能促進NO氧化成NO2。
多數情況下,石油化工業因排氣濃度高,采用冷凝、吸收、直接燃燒等方法;涂料施工、印刷等行業因排氣濃度低,采用吸附、催化燃燒等方法。冷凝回收法把有機廢氣直接導入冷凝器經吸附、吸收、解板、分離,可回收有價值的有機物,該法適用于有機廢氣濃度高、溫度低、風量小的工況,需要附屬冷凍設備,主要應用于制藥、化工行業,印刷企業較少采用。一般采用物理吸收,即將廢氣引入吸收液進凈化,待吸收液飽和后經加熱、解析、冷凝回收;本法適用于大氣量、低溫度、低濃度的廢氣,但需配備加熱解析回收裝置,設備體積大、投資較高。
生物再生法生物再生法是利用經馴化過的細菌,解析活性炭上吸附的有機物,并進一步消化分解成H2O和CO2的過程。生物再生法與污水處理中的生物法相類似,也有好氧法與厭氧法之分。由于活性炭本身的孔徑很小,有的只有幾納米,微生物不能進入這樣的孔隙,通常認為在再生過程中會發生細胞自溶現象,即細胞酶流至胞外,而活性炭對酶有吸附作用,因此在炭表面形成酶促中心,從而促進污染物分解,達到再生的目的。生物法簡單易行,投資和運行費用較低,但所需時間較長,受水質和溫度的影響很大。由于單分子水的性質比簇團中的水分子活潑得多,能充分顯示它的偶極子特性,從而使水的極性增強。
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。在實際應用中常聯合使用吸附、脫附過程,以達到分離、提純或使吸附劑再生的目的。南湖區低碳活性炭吸脫附要求
預磁處理能增大水的極性,這就能充分解釋經過預磁處理后活性炭的吸附容量減小的現象。寧波品牌活性炭吸脫附供應
升溫脫附物質的吸附量是隨溫度的升高而減小的,將吸附劑的溫度升高,可以使已被吸附的組分脫附下來,這種方法也稱為變溫脫附,整個過程中的溫度是周期變化的。微波脫附是由升溫脫附改進的一種技術,微波脫附技術已應用于氣體分離、干燥和空氣凈化及廢水處理等方面。在實際工作中,這種方法也是**常用的脫附方法。減壓脫附物質的吸附量是隨壓力的升高而升高的,在較高的壓力下吸附,降低壓力或者抽真空,可以使吸附劑再生,這種方法也稱為變壓吸附。此法常常用于氣體脫附。寧波品牌活性炭吸脫附供應
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