




活性炭吸附治理工業廢氣工藝流程
吸附現象是發生在兩個不同的相界面的現象,吸附過程就是在界面上的擴散過程,是發生在固體表面的吸附,這是由于固體表面存在著剩余的吸引而引起的。吸附可分為物理吸附和化學吸附;物理吸附亦稱范德華吸附,是由于吸附劑與吸附質分子之間的靜電力或范德華引力導致物理吸附引起的,當固體和氣體之間的分子引力大于氣體分子之間的引力時,即使氣體的壓力低于與操作溫度相對應和飽和蒸氣壓,氣體分子也會冷凝在固體表面上,物理吸附是一種吸熱過程。
化學吸附亦稱活性吸附,是由于吸附劑表面與吸附質分子間的化學反應力導致化學吸附,它涉及分子中化學鍵的破壞和重新結合,因此,化學吸附過程的吸附熱較物理吸附過程大。在吸附過程中,物理吸附和化學吸附之間沒有嚴格的界限,同一物質在較低溫度下往往是化學吸附。活性炭纖維吸附以物理吸附為主,但由于表面活性劑的存在,也有一定的化學吸附作用。

活性炭孔隙分布對VOCs 吸附效果的分析
活性炭不同孔徑的孔隙具有完全不同的吸附機理。其中微孔(100nm)吸附主要是多分子層吸附,符合BET 理論。此外,活性炭的孔徑要和VOCs 的分子大小相匹配才能被有效吸附。在分子大小相匹配的情況下,活性炭孔徑的分布越均勻、孔的形狀越規則,則活性炭吸附效果越好。
通過活性炭對甲醛氣體的吸附試驗,證明吸附效果與活性炭孔結構和甲醛分子的表面官能團密切相關:活性炭的微孔比表面積越大,其表面能越高,吸附效果越明顯;若活性炭過渡孔比表面積大,廢氣處理工藝,則吸附達到平衡的時間短。

活性炭從起外觀分為粉末炭和顆粒炭兩類。顆粒炭可以從多種含炭物料如各種纖維素、木材、椰殼、果殼、果核及各種煤制造產出。研究工作表明,活性炭的結構與石墨類似,是由微小的晶片所構成,晶片的厚度只有幾個碳原子厚,直徑為2~10微米,而且排列很不規則,具有很多具有分子一般大小的大量開口孔穴的側壁。因此活性炭是具有發達的細孔結構和巨大吸附表面機的活性物質,它是Au(CN)-良好的吸附劑。活性炭的細孔結構很復雜,由直徑介于10~100的微孔和直徑大于1000的大孔及介于100~1000的過渡孔組成,細孔結構是影響活性炭吸附特性的主要因素
先說活性炭目前市場上常見的活性炭有以下幾種:椰殼炭、煤質活性炭、竹炭、木炭和其他。吸附效果大概如下:椰殼炭≈煤質活性炭>竹炭>木炭(這個不等式僅僅適用于一般情況,不代表個別情況),況且每批次的活性炭因為工藝的差別,指標的不同,對吸附對象的吸附效果也不相同,可能吸附A效果好的活性炭吸附B的效果卻很差,這些情況都是存在的。而且,就目前來說,國內活性炭的加工工藝也屬于粗加工,很少有德日品質的活性炭。活性炭的吸附分為物理吸附、化學吸附、物理和化學吸附。物理吸附,顧名思義,就是純靠活性炭發達的孔隙結構來吸附和容納有害物質。化學吸附,指的是對產成品活性炭進行二次加工,使它具有一定的化學性能,便于吸附特定性能的有害分子團。


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