脫附desorption是吸附的逆過程。是使已被吸附的組分從達到飽和的吸附劑中析出,吸附劑得以再生的操作過程。即被吸附于界面的物質在一定條件下,離逸界面重新進入體相的過程,也稱解吸。一般來說,不利于吸附進行的條件常對脫附有利,如加熱、減壓等。物理吸附是可逆的,吸附分子脫附后性質不變。化學吸附有不可逆性,脫附常需活化能,脫附分子的性質常有變化。吸附劑的脫附程度對再次吸附影響很大,脫附程度與脫附方式有很大的關系。工業上常用的脫附方法有升溫、降壓、置換和吹草等。上述脫附方法各具特點,應從技術、經濟兩方面權衡。在實際應用中常聯合使用吸附、脫附過程,以達到分離、提純或使吸附劑再生的目的。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。嘉善品牌活性炭吸脫附客服電話
一般采用活性炭吸附法:通過活性炭吸附廢氣,當吸附飽和后,活性炭脫附再生,將廢氣吹脫后催化燃燒,轉化為無害物質,再生后的活性炭繼續使用。當活性炭再生到一定次數后,吸附容量明顯下降,則需要再生或更新活性炭。活性炭是處理有機廢氣使用**多的方法,對苯類廢氣具有良好的吸附性能,但對烴類廢氣吸附性較差。主要缺點是運行成本較高,不適合于濕度大的環境,但就市場應用來說,采用活性炭吸附**為常用。活性炭采用**多為:活性炭顆粒及活性炭纖維,采用活性炭顆粒價格比較便宜,但效果差些,相比來說采用活性炭纖維價格相對高些,效果好些。海鹽關于活性炭吸脫附服務熱線活性炭是用木材、煤、果殼等含碳物質在高溫缺氧條件下活化制成,它具有巨大的比表面積(500-1700m2/g)。
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。
因此,用活性炭吸附待分離溶液中的物質后,選用CaCl2作為脫附劑可降低活性炭對吸附質的吸附穩定性,從而達到降低脫附活化能的目的。磁化脫附由于單分子水的性質比簇團中的水分子活潑得多,能充分顯示它的偶極子特性,從而使水的極性增強。預磁處理能增大水的極性,這就能充分解釋經過預磁處理后活性炭的吸附容量減小的現象。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。活性炭本身為非極性物質,活性炭的表面由于活化作用而具有氧化物質,且吸附劑是在濕空氣條件下活化而成,它使活性炭的表面氧化物質以酸性氧化物占優勢,從而使活性炭具有極性,能夠吸附極性較強的物質。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。
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,活化階段是整個再生工藝的關鍵。熱再生法雖然有再生效率高、應用范圍廣的特點,但在再生過程中,須外加能源加熱,投資及運行費用較高。(2)生物再生法生物再生法是利用經馴化過的細菌,解析活性炭上吸附的有機物,并進一步消化分解成H2O和CO2的過程。生物再生法與污水處理中的生物法相類似,也有好氧法與厭氧法之分。由于單分子水的性質比簇團中的水分子活潑得多,能充分顯示它的偶極子特性,從而使水的極性增強。嘉興綠化活性炭吸脫附系統
一定溫度下,達到吸附平衡時,單位重量活性炭所吸附的溶質重量和水中溶質濃度的關系曲線,稱為吸附等溫線。嘉善品牌活性炭吸脫附客服電話
多數情況下,石油化工業因排氣濃度高,采用冷凝、吸收、直接燃燒等方法;涂料施工、印刷等行業因排氣濃度低,采用吸附、催化燃燒等方法。冷凝回收法把有機廢氣直接導入冷凝器經吸附、吸收、解板、分離,可回收有價值的有機物,該法適用于有機廢氣濃度高、溫度低、風量小的工況,需要附屬冷凍設備,主要應用于制藥、化工行業,印刷企業較少采用。一般采用物理吸收,即將廢氣引入吸收液進凈化,待吸收液飽和后經加熱、解析、冷凝回收;本法適用于大氣量、低溫度、低濃度的廢氣,但需配備加熱解析回收裝置,設備體積大、投資較高。嘉善品牌活性炭吸脫附客服電話
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