活性炭吸附脱附
吸附脱附是利用吸附剂与污染物质(VOCs)进行物理结合或化学反应并将污染成分去除的华体app官网登录 | 专业体育服务平台_华体app官网登录 | 专业体育服务平台 。其原理是依靠吸附剂分子与吸附质分子间吸引力,因其分子间的结合力较弱,故容易脱附,如固体和气体之间的分子引力大于气体内部分子之间的引力,气体就会吸附在吸附质表面上,吸附过程达到平衡时,吸附在吸附剂上的吸附质的蒸气压等于它在气相中的分压。要想使吸附质分子从吸附剂表面脱附下来必须给它能量或推动力,使其能够从吸附剂表面“蒸发”到吸附剂孔道中,从而进入气相主体。而在通常采用的脱附方法中,加热脱附是给它提供能量,以增加分子的动能;吹扫脱附和降压(真空)脱附,都是为了降低吸附剂孔道中废气分子的分压,也就是蒸汽压,给废气造成一个浓度差,从而给废气分子由吸附剂表面向气相转移提供一个推动力,这个推动力越大,废气分子的脱附速度就越快。
吸附回收设备的目的,主要是尽量高效地实现对吸附材料性能的利用,一般由输送动力系统(风机)、预处理(除杂、调温等)、吸附材料的承载系统、脱附回收系统等构成。综合来说,吸附设备的设计对不同吸附材料有着不同的要求,不同的行业情况也有着不同的要求,非常考验设备制造公司的经验和对吸附材料的理解。
黏胶基活性炭纤维(ACF)用于处理VOCs的优势:
在采用活性炭纤维处理VOCs时,一般都选择了黏胶基活性炭纤维,而不选择其他类型的活性炭纤维,无论从比表面积海参从表面结构来看,黏胶基活性炭纤维都比其他活性炭纤维来的优越的多。具有以下10大优势:
活性炭纤维(ACF)与颗粒活性炭(GAC)比较有以下特点:
1.纤维直径细,与被吸附物质的接触面积大,增加了吸附概率,而且可以均匀接触。
2.外表面积大,吸脱附速度快,约是GAC的10~100倍;吸附容量大,约是GAC的1.5~10倍;且吸附效率高。
3.孔径分布窄,绝大多数孔径在10nm以下,这是吸脱附速度快的又一重要原因;通过特殊的制造方法,也可以制得孔径在100nm左右的ACF,
4.滤阻小,约是GAC的三分之一,可拓宽其应用范围。
5.漏损小,吸附层薄,易制作轻而小型化的设备。
6.强度较高,不易粉化,不会造成二次污染;纯度高,杂质少,可用于高档食品工业和医疗卫生工业。
7.形态多样,可做纤维、布、毡和纸等,可制成多种制品。
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