(6)催化湿式氧化法传统湿式氧化法再生效率不高,能耗较大。再生温度是影响再生效率的主要原因,但提高再生温度会增加活性炭的表面氧化,从而降低再生效率。因此,人们考虑借助高效催化剂,采用催化湿式氧化法再生活性炭。同济大学水环境控制与资源化研究国家重点实验室的科研人员正在开展此方面的研究。随着可持续发展观...
(1)再生过程中活性炭损失往往较大;(2)再生后活性炭吸附能力会有明显下降;(3)再生时产生的尾气会造成空气的二次污染。矿晶石和海泡石,凹凸棒土等矿物晶体精制而成具有矿晶分子结构的颗粒,其孔多,孔隙大,呈晶体排列,吸附能力是普通活性炭的5000倍以上。针对车内甲醛、苯系、氨、TVOC、异味、细菌螨虫等有害物质的消毒净化功能尤为***,同时释放氧离子,可循环使用,无二次污染。避免传统活性炭所拥有的缺点。活性炭***在环境保护/工业与民用方面已被大量使用,活性炭吸附是个物理过程,采用高温蒸汽将其内部杂质进行脱附,使其恢复原有活性,有明显经济效益。式中X为活性炭吸附的溶质量;M为所加活性炭重量;C为达到吸附平衡时,水中溶质浓度;k和n为试验得出的常数。海宁关于活性炭吸脱附要求
椰维炭具有发达的比表面积,丰富的微孔径。比表面积可达1000-1600m2/g,微孔体积90%左右,其微孔孔径为10A-40A。具有比表面积大、孔径适中、分布均匀、吸附速度快、杂质少等优点 [1]粉状活性炭以质量木炭为原料,经特殊生产工艺精制而成,有物理法、化学法两种。经水蒸气活化后,精制处理,粉碎而成。本品外观为黑色粉末状,在一般溶液下均不溶解。无臭无味,具有表面积大吸附为强、纯度高、滤速快、质量稳定,具有絮凝效应和助滤效应等特点。***适用于食品、医药、味精化工等产品的脱色、除杂精制。也可以用于水的净化处理。桐乡品牌活性炭吸脱附要求通性是多孔,比表面积大。总表面积达每克500~1000㎡。
活性碳纤维吸附处理活性碳纤维是以有机纤维为原料,直接经碳化和活化制成的具有高度发达微孔结构的吸附材料。活性炭相比,它具有比表面积大(可达1000-3000m/g)、细孔孔径均匀、吸附弃量高、吸附和脱附速度快、脱附容易等特点,因此在相同处理量的条件下,需要的活性碳纤维量*为粒状活性炭量的几十分之一。正因为如此,虽然目前碳纤维的价格很高,但它仍在废气处理(尤其是从有机废气中回收溶剂)和有机废水处理t具有一定的实际应用,随着其生产成本的逐渐降低沃伸碳纤维在环境保护卜的应用将有广阔的应川前景。
化学吸附吸附剂和吸附质(溶质)之间靠化学键的效果,发作化学反应,使吸附剂与吸附质(溶质)之间结实的联络在一起。因为化学反应需求很多的活化能,通常需求在较高温度下进行,吸附热较大。化学吸附是一种选择性吸附,即一种吸附剂只对某种或特定几种物质有吸附效果。因为化学吸附是靠吸附剂和吸附质直接的化学键力进行的,所以化学吸附*能构成单分于层,吸附是比较稳定的,不易解吸,这种吸附与吸附剂的外表化学性质直接有关,与吸附质的化学性质有关。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。
(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。比表面积可达1000-1600m2/g,微孔体积90%左右,其微孔孔径为10A-40A。杭州绿化活性炭吸脱附管理
主要性能参数是吸附容量和吸附速率。海宁关于活性炭吸脱附要求
活性炭吸附类型据固体外表吸附力的不一样,吸附可分为物理吸附、化学吸附同离子交流吸附等三种类型:物理吸附吸附剂和吸附质(溶质)经过分子力发作的吸附称为物理吸附。这是最常见的一种吸附表象,它的特点是被吸附物的分子不是附着在吸附剂外表固定点上,而稍能在介面上作自在挪动。因为吸附是分子力导致的,吸附热较小,物理吸附不需求活化能,在低温条件下即可进行。这种吸附是可逆的,在吸附的一起被吸附的分子由子热运动还会脱离固体外表,这种表象称为解吸。物理吸附可构成单分子吸附层或多分子吸附层。因为分子间力是普遍存在的,所以一种吸附剂可吸附多种物质,但因为吸附质(溶质)性质不一样,吸附的量也有所不一样。这种吸附表象与吸附剂的外表积、细孔散布有密切关系。海宁关于活性炭吸脱附要求
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(6)催化湿式氧化法传统湿式氧化法再生效率不高,能耗较大。再生温度是影响再生效率的主要原因,但提高再生温度会增加活性炭的表面氧化,从而降低再生效率。因此,人们考虑借助高效催化剂,采用催化湿式氧化法再生活性炭。同济大学水环境控制与资源化研究国家重点实验室的科研人员正在开展此方面的研究。随着可持续发展观...
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