活性炭箱的吸附性能及注意事项

文章作者:首信环保   发布时间:2019-03-07
​为可资源化烟气脱硫技术,活性炭法烟气脱硫工艺日益受到世界各国研究机构的重视。脱硫后活性炭需要再生后进行重复利用并获得硫资源,再生是活性炭法烟气脱硫工艺的重要环节。

为可资源化烟气脱硫技术,活性炭法烟气脱硫工艺日益受到世界各国研究机构的重视。脱硫后活性炭需要再生后进行重复利用并获得硫资源,再生是活性炭法烟气脱硫工艺的重要环节。

目前,活性炭再生方法中应用较为广泛的是热再生和水洗再生。水洗再生存在再生不完全、耗水量大等缺点,热再生可以节约水资源,再生较完全,但存在能耗高及活性炭消耗等问题。微波加热具有即时性、整体性、选择性和高效性的特点,已代替常规加热成功应用于活性炭的制备、改性和再生过程中。目前,对活性炭微波再生的研究表明,微波再生的本质是热再生,但由于微波独特的加热特性,微波再生与常规热再生存在区别。

对微波辐照改性活性炭进行了研究,微波加热能改变活性炭的物理化学特性,影响其对SO2的吸附。进行了活性炭再生过程的初步成本评估,发现微波再生方法比传统的再生方法更有优越。对吸附酸性橙的颗粒活性炭进行了微波再生实验研究,表明微波加热能有效改善活性炭的孔隙结构和表面化学性能,从而使再生后活性炭的吸附性能得到提高。

烟气脱硫活性炭微波再生特性的影响,并对再生前后活性炭的吸附特性进行了分析。但活性炭吸附/微波再生的循环特性对活性炭的重复利用和工业应用产生重要影响,需要进一步研究。

活性炭再生不完全,导致其吸附容量逐渐降低。初次再生后活性炭的吸附容量与再生功率有关,随着再生功率的提高,活性炭的碱性官能团含量上升,微孔比表面积、微孔孔容增加,SO2吸附性能逐渐增强。再生功率和再生温度的差异导致初次再生后活性炭的吸附特性不同,进而影响后续的吸附/再生循环特性。

活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭,还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。具有较大的表面积(500~1000㎡/克)。有很强的吸附能力,能在它的表面上吸附气体,液体或胶态固体。对于气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量的。

当生产过程中产生的含尘气体由风机提供动力,通过正压或负压进入该废气处理设备中,由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,污染物质及气味从而被吸附,废气经活性炭吸附箱废气处理设备后,进入设备排尘系统,净化气体高空达标排放。

活性炭吸附箱废气处理设备的尺寸不同,适用的范围也不太一样。总的来说,活性炭吸附剂可处理净化多种有机和无机污染物:苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混合类有机废气、酸性废气、碱性废气。该废气处理设备主要用于冶炼、化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及环保脱硫、除臭和各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。

活性炭吸附箱操作时的注意事项

1、运行前的准备。

2、检查废气管路开通情况,保证畅通。

3、开启已进行工作的抽风橱或吸气罩阀门,保持畅通,并关闭未工作的抽风橱或吸气罩阀门。

活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备。由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成。根据吸附单元的数量和风量共分为多种规格,活性炭吸附箱选择不同填料可以处理多种不同废气。主结构体厚度须据各型号及处理量,且具有足够补强,足以负担结构体及运转中所需之负荷,并提供必要之操作平台。

由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,活性炭吸附箱利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的,其实质是一个吸附浓缩的过程。

通过活性炭吸附箱吸附废气,当吸附饱和后,活性炭脱附再生,将废气吹脱后催化燃烧,转化为无害物质,再生后的活性炭继续使用。当活性炭再生到一定次数后,吸附容量明显下降,则需要再生或更新活性炭。此时应注意旧活性炭属于危险废物,不能随意弃置,应由专业危废回收单位统一收集处理处置。


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