根据 Langmuir 吸附理论,吸附剂的吸附容量是和它的比表面积成正比的,据文献介绍,它的吸附容量是普通颗粒活性炭的1~40 倍,吸附速率是颗粒活性炭的10~100 倍,又加上孔道极短,使得活性炭纤维吸附容量大,吸附和脱附速率高。许多工程实践都证明,活性炭纤维对有机废气的吸附效率可达92%~98 %,而且使用寿命长,在同等条件下,是普通颗粒活性炭的3~4 倍,大大延长了设备的使用寿命,相比之下,使设备的年均***大为降低。
吹扫脱附和降低压(真空)脱附,都是为了降低吸附剂空岛中废气分子的分压,也就是蒸气压,给废气造成一个浓度差,从而给废气分子由吸附剂表面向气相转移提供一个推动力,这个推动力越越大,废气分子的脱附速度就越快。所以,从这个理论出发不难能理解,吸附质的脱附温度是与其饱和蒸气压直接相关的,而与它的沸点无关。
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为什么可以省去干燥工序?经过认真分析认为,经过水蒸气脱附的炭基吸附剂的微孔中存在着的水分有2类,一类为“自由水”,另一类是吸附在炭基吸附剂表面的“吸附水”。由于颗粒活性炭的孔道长且孔体积比活性碳纤维大得多,这样,在脱附后的颗粒活性炭中就会存有大量的“自由水”;因此,当颗粒活性炭脱附完成之后,必须通过干燥,把吸附剂中的“自由水”蒸发掉,才能使再进入的废气分子与吸附剂表面接触,将“吸附水”分子置换下来。而由于活性炭纤维的微孔体积比颗粒碳的微孔体积小得多,很难有“自由水”存在,因此可以省去热空气干燥。
原理
活性炭是用木材、煤、果壳等含碳物质在高温和缺氧条件下活化制成。它有非常多的微孔和巨大的比表面积,通常1克活性炭的表面积达 米,因而具有很强的物理吸附能力,能有效地吸附废水中的有机污染物。此外,在活化过程中活性炭表面的非结晶部位上形成一些含氧官能团,如羧(-COOH)、羟(-OH)、羰。这些团使活性炭具有化学吸附和催化氧化、还原的性能,能有效地去除废水中一些金属离子。
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