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活性炭吸附法
原理:SO2被活性炭吸附并被催化氧化为(SO3),再与水反应生成 H2SO4, 饱和后的活性炭可通过水洗或加热再生,同时生成稀H2SO4或高浓度SO2。因UV光解净化效率相对较低,为了保证废气能稳定达标排放,在其后增加活性炭吸附器作为终的把关处理,保证油雾颗粒物和总VOCs等长期稳定达标,终净
重庆活性炭批发价格
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视频作者:重庆市冠强化工有限公司
活性炭吸附法
原理:SO2被活性炭吸附并被催化氧化为(SO3),再与水反应生成 H2SO4, 饱和后的活性炭可通过水洗或加热再生,同时生成稀H2SO4或高浓度SO2。因UV光解净化效率相对较低,为了保证废气能稳定达标排放,在其后增加活性炭吸附器作为终的把关处理,保证油雾颗粒物和总VOCs等长期稳定达标,终净化气体。可获得副产品H2SO4, 液态SO2和单质S,即可以有效地控制SO2的排放,又可以回收硫资源。该技术经木林森活性炭江苏有限公司对活性炭进行了改进,开发出成本低、选择吸附性能强的ZL30,ZIA0,进一步完善了活性炭的工艺,使烟气中SO2吸附率达到 95.8%,达到排放标准。
活性炭吸附法治理VOCs的工艺技术
活性炭吸附法治理VOCs的工艺技术
1、变温-变压吸附
变温-变压吸附(TPSA)结合了变温吸附和变压吸附两种技术的优点,是以变压吸附技术为基础在变压脱附后进行升温脱附的工艺技术。通过增加床层温度和降低柱压,使脱附进行得更,提高了活性炭的再生效率。活性炭的吸附原理吸附现象是发生在两个不同的相界面的现象,吸附过程就是在界面上的扩散过程,是发生在固体表面的吸附,这是由于固体表面存在着剩余的吸引而引起的。RAMALINGAM等的研究结合了热氮气脱附和真空减压脱附,已经表明两种技术结合后,对CH2Cl2的回收率达82%。此外,经过真空减压脱附后,活性炭床温从93℃降低到63℃,能显著减少下一次循环之前的冷却时间。
2、变电吸附
变电吸附(ESA)是一种用于气体净化和分离的新兴工艺,它的实质是变温吸附。活性炭吸附技术活性炭是应用广泛的吸附剂,其生产和使用可以追溯到19世纪。与传统的变温吸附不同,变电吸附的脱附过程是通过用电加热饱和吸附剂实现的,焦耳效应产生的热量促使吸附质释放。变电吸附有诸多优点:加热系统简单,能量直接传递给吸附剂,加热效高,能显著降低能耗;可以du立控制气体的流速和吸附剂的升温速度;热量流和质量流同向,更有利于脱附;费用低,使用变电脱附的费用可比使用热蒸气再生费用低50%;再生性能好,SNYDER等的研究发现12次循环使用后,吸附剂的吸附容量保留97~。

水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧工艺特点
水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧工艺特点
该工艺特点为:
⑴有机废气具有起燃温度低的特点,因此不需要大量的能耗。而且当催化燃烧达到一定的起燃温度后,依靠自身热量便可以满足要求,不再需要外界提供热源;
⑵应用的范围比较广泛,对多种成分的废气都具有良好的处理效果;
⑶处理效率与其他工艺相比较高,净化效率可以达到95%甚至以上,而且终产物为二氧化碳和水,没有二次污染物产生;且由于燃烧温度低,能大量减少NO X 的生成,因此也大大减少了二次污染;
⑷活性炭可重复使用,延长换炭周期,即减少危险废物的产生量,对改善大气环境具有重要意义;
⑸自动化程度高,操作简单方便,运行安全稳定,有效减少了污染物对环境的影响。
⑹缺点是投资较大,对操作人员素质要求较高。
活性炭的吸附原理
活性炭的吸附原理
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