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因為活化碳的碳原子在結構上的排列非?;靵y,如果我們用顯微鏡觀察它的結構,就會發(fā)現(xiàn)它的內部到處都是縱橫交錯的細孔,細孔的大小可以小到分子級(molecular dimensi,直徑約0.1 nm),所以這是一種多孔碳,其堆積密度低,比表面積(specific surface area)還大。
活化炭多孔隙結構,使其有很大的「比表面」,比表面更強的吸附力,且能廣泛地吸附多種化合物。人體制造的物質中,以活性碳的結構為疏松,或物理吸附能力?;罨急缺砻娣e可達1000m2/g以上,如果按這計算,5 g小碳比表面積就相當于一個足球場大小。
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活化碳吸附量
吸附(adsorption)是一種液體或氣體在固體表面上的吸附,這種吸附通常發(fā)生在活性碳上。吸附性和吸附性不同,吸附性是指讓液體或氣體進入固體內部的原子結構,而活性碳則不具有這種吸附性,其吸附性只是一種表面現(xiàn)象,因此只在其表面發(fā)生。
主要由倫敦分散力(london dispersion forces)而形成的吸附作用,也是凡得瓦力(van der waals force)的另一種表現(xiàn)形式。這種力一般存在于沒有偶極矩(dipole moment)的分子中,這是一種天然的吸引力。這個力是自然產(chǎn)生的,只要分子離得足夠近。能夠利用這種力將物質吸附在一起的任何行為,我們稱之為物理吸附(physical adsorption)。這種力與溫度無關,因此不受溫度的影響。
活化碳脫附過程,我們稱之為再生(regenerated)。在活化碳吸附力減弱后,可讓其「再生」,然后再繼續(xù)使用。因為物理吸附和化學吸附的平均焓(enthalpy)均為負值(-δ h),屬于放熱反應,所以在自然條件下一般不會自動進行再生,必須將活性碳分離出來,并進行適當處理。
在活化碳再生中,通常采用蒸汽脫附再生。如果只是針對物理吸附再生,則使用約200-300℃的高壓蒸汽在再生爐內進行熱處理。因為化學吸附產(chǎn)生的力,比物理吸附產(chǎn)生的力要大,所以它要求的脫附再生溫度要高很多,例如,操作時,它需要高壓水蒸氣,大約高達400℃才能達到目的?;瘜W上除脫附外,還有物理上的脫附。
活化碳再生是一項技術操作,必須在專門設備上進行,因此我們似乎只需要了解它的原理就可以了,并不需要真正地去嘗試。如活性碳吸附能力已喪失,建議淘汰,如仍需使用,重新購買更合適。
在生產(chǎn)過程中,吸附質的性質和濃度已被確定,即不能再進行選擇。要選取的因素主要有吸附劑的選擇和吸附過程的選擇。為達到任務規(guī)定的凈化要求,還必須在設計時確定凈化效率。以下就是關于吸附劑的選擇方法。
吸附劑的特性,直接影響吸附效率,因此,在設計吸附時,必須根據(jù)任務要求選擇合適的吸附劑。
吸附劑選擇的一般原則是根據(jù)上述工業(yè)上對常用吸附劑的要求,再結合具體的生產(chǎn)任務進行選擇。吸附劑的選擇在吸附設計中一般要經(jīng)過以下步驟。
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近年來,隨著國家對尾氣治理的重視和政策的傾斜,越來越多的企業(yè)開始致力于環(huán)保技術的研發(fā)。治理技術和設備不斷發(fā)展和成熟。治理工業(yè)有機廢氣,企業(yè)有越來越多和更好的技術選擇。目前廣泛使用的焚燒爐,能夠充分保證廢氣在焚燒爐內的停留時間和燃燒溫度,達到完全燃燒的目的,減少有害物質的產(chǎn)生。
一般來說,垃圾焚燒廠的選型要考慮到污染物的種類、濃度、廢氣量以及空氣溫度等因素。由于風小,所需焚燒爐少,自然投資少,運行費用低。明確尾氣種類,總結尾氣的產(chǎn)生、排放特點,對尾氣進行全過程分析,意義重大。此外,小型焚燒爐在氧化過程中可以減少二次排放,也就是在轉化過程中減少副產(chǎn)品、氮氧化物和二氧化碳。
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直燃焚燒爐在密閉燃燒室內采用高溫催化,加速有機廢氣氧化分解。一般來說,當溫度超過1400℃時,大部分的有機污染物都會轉化成二氧化碳和水,轉化的比例一般都在百分之九十八以上,基本上符合工業(yè)標準。直燃式焚燒爐一般采用鋼質燃燒室,燃燒室內有自身的燃料來源,以燃氣燃燒器為主。從某種意義上說,余熱可以回收。
催化劑床是安裝在催化燃燒裝置中,使得 VOCs氧化分解的著火溫度相對較低(一般在500-800℃ F之間)。因此采用催化焚燒爐有以下優(yōu)點:建筑材料便宜,耗油少,燃燒過程產(chǎn)生的和氮氧化物等少量二次污染物。而且操作比較簡單,采用盤管作為輔助熱源,無需燃氣燃燒器就能啟動調節(jié)溫度。在一定的時間內,以重金屬、賤金屬等為代表的催化劑可以發(fā)揮有效的作用。催化劑的壽命一般為3~4年。催化劑成本還應計入催化劑焚燒爐的使用周期。