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來源: 發布時間:2025-06-29

活性炭吸附技術在國內用于醫藥、化工和食品等工業的精制和脫色已有多年歷史。70年代開始用于工業廢水處理。活性炭吸附法已逐步成為工業廢水二級或三級處理的主要方法之一。吸附是一種物質附著在另一種物質表面上的緩慢作用過程。吸附是一種界面現象,其與表面張力、表面能的變化有關。引起吸附的推動能力有兩種,一種是溶劑水對疏水物質的排斥力,另一種是固體對溶質的親和吸引力。廢水處理中的吸附,多數是這兩種力綜合作用的結果。活性炭的比表面積和孔隙結構直接影響其吸附能力,在選擇活性炭時,應根據廢水的水質通過試驗確定。對印染廢水宜選擇過渡孔發達的炭種。此外,灰分也有影響,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附質分子的大小與炭孔隙直徑愈接近,愈容易被吸附;吸附質濃度對活性炭吸附量也有影響。在一定濃度范圍內,吸附量是隨吸附質濃度的增大而增加的。另外,水溫和pH值也有影響。吸附量隨水溫的升高而減少,隨pH值的降低而增大。故低水溫、低pH值有利于活性炭的吸附。活性炭吸附法脫氮是用活性炭作吸附劑吸附去除尾氣中NOX的技術。杭州綠化活性炭吸脫附公司

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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。桐鄉關于活性炭吸脫附收費其對有機氣體吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快。

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氧化再生法在高溫高壓的條件下,(一般溫度230°C)用氧氣或空氣作為氧化劑,稱為濕式氧化再生法。實驗獲得的活性炭比較好再生條件為:再生溫度230°C,再生時間1h,充氧pO20.6MPa,加炭量15g,加水量300mL。再生效率達到(45±5)%,經5次循環再生,其再生效率*下降3%。活性炭表面微孔的部分氧化是再生效率下降的主要原因。熱再生法熱再生法分為干燥、高溫炭化及活化三個階段。在干燥階段,主要去除活性炭上的可揮發成分。高溫炭化階段是使活性炭上吸附的一部分有機物沸騰、汽化脫附,一部分有機物發生分解反應,生成小分子烴脫附出來,殘余成分留在活性炭孔隙內成為“固定炭”。在這一階段,溫度將達到800~900°C,為避免活性炭的氧化,一般在抽真空或惰性氣氛下進行。接下來的活化階段中,往反應釜內通入CO2、CO、H2或水蒸氣等氣體,以清理活性炭微孔,使其恢復吸附性能。

1、 有利于循環經濟活性炭的應用范圍日趨***,但是由于活性炭在使用過程中容易飽和而失去吸附能力,從而必須通過經常更換來達到使用效果。而活性炭價格昂貴,每次更換新炭,就會提升企業的運行成本,所以必須要考慮對飽和活性炭進行再生利用,以達到循環經濟的目的。2、 有利于節能減排1噸飽和活性炭如果作為廢棄物被焚燒掉,則相當于對大氣釋放0.128噸二氧化碳。制成1噸質量活性炭,需要消耗8噸木材或者8噸原煤,活性炭的再生可以大量減少對煤資源的消耗,減少大氣污染,降低能源浪費。在300℃以上活性炭有自燃的可能,給吸附和再生造成困難,限制了它的應用。

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VOCs(Volatile organic compounds)即揮發性有機化合物,是一類常見的大氣污染物主要來源于工廠排放的廢氣、煙氣以及肉眼無法看到的氣體。VOCs(Volatile organic compounds)即揮發性有機化合物,是一類常見的大氣污染物主要來源于工廠排放的廢氣,常見于油漆生產、化纖行業、金屬涂裝、化學涂料、制鞋制革、電鍍、膠合板制造、輪胎制造、廢水處理廠等行業。有害的揮發性有機化合物主要包括**、甲苯、 、苯酚、二甲基苯胺、甲醛、正己烷、乙酸乙酯、乙醇等。應用領域:當磁場強度增大時,分離出的單個水分子越多,則阻礙作用就越大,從而吸附容量減小得也就越多。海鹽綠化活性炭吸脫附廠家電話

NOX尾氣中氮含量大有利于吸附;水分的存在亦有利于吸附,濕度大于50%時。杭州綠化活性炭吸脫附公司

交流吸附一種物質的離子因為靜電引力集聚在吸附劑外表的帶電點上,在吸附過程中,伴隨著等量離子的交流,即每吸附一個吸附質(溶質)的離子。吸附劑一起要放出一個等量的離子,即離子交流。離子的電荷是交流吸附的決定因素。若是吸附質(溶質)的濃度一樣,離子所帶的電荷越多,它在吸附劑外表上的反電荷點上的吸附力越強。關于電荷一樣的離子,水化半徑越小,越能更嚴密地接近于吸附點,有利于吸附。 物理吸附、化學吸贊同離子交流吸附往往一起存在,在活性炭吸附法水處理過程中,使用3種吸附的歸納效果到達去掉污染物的意圖。關于不一樣的吸附物質,3種吸附所起的效果不一樣 [1]。杭州綠化活性炭吸脫附公司

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