倫敦分散力必須在炭表面與被吸附分子之間達到作用的距離之后才會發(fā)生,該力的大小涉及被吸附分子中所有相關原子與活性炭表面碳原子密切接觸的程度。如果接觸的程度越高,則該力越大,同時活性炭對該分子的吸附能力也越強?;仡櫚倌陙硎澜缁钚蕴繎玫臍v史,不妨粗略劃分為三個階段:(1)第一階段,從20世紀初到約20世紀20年代為萌芽階段:(2)第二階段,從約20世紀20年代中期為中期為成長階段;(3)第三階段,從20世紀中期到20世紀末期為發(fā)展階段,發(fā)展成為環(huán)保大應用階段。這三個階段可用活性炭應用歷程中兩件歷史性大事。作為劃分的界限。粉末炭采用混懸接觸吸附方式,而粒狀炭則采用過濾吸附方式。秀洲區(qū)低碳活性炭吸脫附供應
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。秀洲區(qū)如何活性炭吸脫附系統其后果是吸附劑上又吸附了置換上去的物質,必須用別的方法使它們分離。
活性炭再生法,活性炭再生是吸附飽滿的活性炭通過一定條件處理后再次活化。活性炭在環(huán)境保護,工業(yè)與民用方面己被大量使用,并且取得了相當的成效,然而活性炭在吸附飽合被更換后,使用活性炭吸附是一個物理過程,因此還可以采用高溫蒸汽將使用過的活性炭內之雜質進行脫附,并使其恢復原有之活性,以達到重復使用的目的,具有明顯的經濟效益。再生后的活性炭其用途仍可連續(xù)重復使用及再生。活性炭再生是吸附飽滿的活性炭通過一定條件處理后再次活化。
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(wěn)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(yōu)勢,從而使活性炭具有極性,能夠吸附極性較強的物質。粉狀活性炭以木炭為原料,經特殊生產工藝精制而成,有物理法、化學法兩種。
活性碳纖維吸附處理活性碳纖維是以有機纖維為原料,直接經碳化和活化制成的具有高度發(fā)達微孔結構的吸附材料?;钚蕴肯啾龋哂斜缺砻娣e大(可達1000-3000m/g)、細孔孔徑均勻、吸附棄量高、吸附和脫附速度快、脫附容易等特點,因此在相同處理量的條件下,需要的活性碳纖維量*為粒狀活性炭量的幾十分之一。正因為如此,雖然目前碳纖維的價格很高,但它仍在廢氣處理(尤其是從有機廢氣中回收溶劑)和有機廢水處理t具有一定的實際應用,隨著其生產成本的逐漸降低沃伸碳纖維在環(huán)境保護卜的應用將有廣闊的應川前景。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。秀洲區(qū)低碳活性炭吸脫附供應
這種方法常用于溶液中對吸附質的脫附。秀洲區(qū)低碳活性炭吸脫附供應
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?;瘜W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(yè)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。秀洲區(qū)低碳活性炭吸脫附供應
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