有机废气气体由风机提供动力,正压或负压进入活性炭吸附器塔体,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,污染物质从而被吸附,活性炭吸附到一定时间后,即可进入脱附流程,脱附后的气体即是浓缩后的vocs气体。
蓄热式催化燃烧系统(RCO)
催化燃烧是典型的气—固相催化
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有机废气气体由风机提供动力,正压或负压进入活性炭吸附器塔体,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,污染物质从而被吸附,活性炭吸附到一定时间后,即可进入脱附流程,脱附后的气体即是浓缩后的vocs气体。
蓄热式催化燃烧系统(RCO)
催化燃烧是典型的气—固相催化反应,它借助催化剂降低了反应的活化能,使其在较低的起燃温度200~ 300℃下进行无焰燃烧,有机物质氧化发生在固体催化剂表面,同时产生CO2和H2O,并放出大量的热量,因其氧化反应温度低,所以大大地抑制了空气中的N2形成高温NOx。而且由于催化剂有选择性催化作用,有可能限制燃料中含氮化合物(RNH)的氧化过程,使其多数形成分子氮(N2)。
蓄热式催化燃烧,相对于普通的催化燃烧设备,增加了热量循环装置,设备启动一定时间后,可大大降低对电量的消耗,为工厂省下大量的电费。

污水处理设备一般使用哪些吸附剂
污水处理设备常用的吸附剂是哪些?
活性碳
活性碳(AC)是一种常见的吸附资料,首要有粒状和粉末状。活性炭可用动植物、煤、石油、纸浆废液、废合成树脂及其他有机残物等,经破坏及加粘合剂成型后,经加热脱水、炭化、活化而制得。活性炭具有巨大的比表面和特别兴旺的微孔,一般活性炭的比表面积高达500~1700m2/g。活性炭的微孔容积约为0.15~0.9mL/g,表面积占总表面积的95%以上。活性炭的吸附以物理吸附为主,但由于表面氧化物存在,也进行一些化学选择性吸附。活性炭是现在废水处理中普遍选用的吸附剂。其间粒状炭因工艺简略,操作便当,用量大。国外运用的粒状炭多为煤质或果壳质无定型炭,国内多用柱状煤质炭。活性炭首要是吸附水中的氨分子方法的氮,无选择性,吸附容量有限,所以脱氮功率很低。
污水处理设备常用的吸附剂是哪些?
沸石
沸石(Zeolite)是一种散布广泛开采量很高的天但是价廉的离子沟通物质。天然产的沸石有许多种类,其间以斜发沸石(Clinoptilolite)和丝光沸石(Mordenite)为主。沸石是一种含水架状结构的多孔硅铝酸盐矿物质,构成沸石骨架的根本结构是硅氧(SiO4)四面体和铝氧(AlO4)四面体。沸石具有空阔的骨架结构,晶穴体积约为总体积的40%~50%,孔径大多在1nm以下。沸石具有很大的比表面积(400~800m2/g沸石),仅次于活性炭,可用作吸附剂、离子沟通剂等,沸石对极性、不饱和及易极化分子具有优先的选择吸附效果,而且沸石有耐酸、耐碱、热安稳等功用。
工业上常用于废水处理。沸石具有较大的吸附才干和净化效果,其斜发沸石和丝光沸石的阳离子沟通容量分别为223meq100g(毫克当量)和
213meq100g。由于天然沸石中含有杂质,所以纯度较高的沸石沟通容量不大于200meq100g,一般为100~150meq100g。斜发沸石在离子沟通和定量处理方面,对NH4+-N具有较好的选择性,因此工程上可以用于污水脱除氨氮处理工艺,脱氮率可达90%~97%。工业上沸石除氨设备较为简略,一般为一圆柱形滤器。沸石进行再生处理的首要方法有运用NaOH或NaCl溶液的化学溶液再生和500℃~600℃的高温条件下将沸石中的NH4+转变为NH3气体的焚烧法再生。沸石重复再生后对NH4+的吸附沟通才干影响不大,但由于污水存阳离子如Ca2+,会使沸石的沟通才干呈不可逆性降低。
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