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              遵義活性炭生產廠誠信企業推薦,重慶冠強化工有限公司

              發布時間:2020-12-20 08:01  

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              視頻作者:重慶市冠強化工有限公司






              電子束輻射法  

              原理:用高能電子束照射煙氣,生成大量的活性物質,將煙氣中的SO2和氮氧化物氧化為 SO3和二氧化氮(NO2),進一步生成H2SO4和(NaNO3),并被氨(NH3)或石灰石(CaCO3)吸收劑吸收。

              荷電干式吸收劑噴射脫硫法  

              原理:吸收劑以高速流過噴射單元產生的高壓靜電電暈充電區,使吸收劑帶有靜電荷, 當吸收劑被噴射到煙氣流中,吸收劑因帶同種電荷而互相排斥,表面充分暴露,使脫硫效率大幅度提高。粗孔和過渡孔分別起著粗、細吸附通道作用,它們的存在和分布在相當程度上影響了吸附和脫附速率。此方法為干法處理,無設備污染及結垢現象,不產生廢工業煙氣脫硫技術研究進展水廢渣, 副產品還可以作為肥料使用,無二次污染物產生,脫硫率大于90%,而且設備簡單,適應性比較廣泛。但是此方法脫硫靠電子束產生高能電子;對于一般的大型企業來說,需大功率的電子槍,對人體有害,故還需要防輻射屏蔽,所以運行和維護要求高。


              微生物脫硫技術  

              根據微生物參與硫循環的各個過程,并獲得能量這一特點,利用微生物進行煙氣脫硫,其機理為: 在有氧條件下,通過脫硫的間接氧化作用,將煙氣中的SO2氧化成硫酸,從中獲取能量。生物法脫硫與傳統的化學和物理脫硫相比,基本沒有高溫、高壓、催化劑等外在條件,均為常溫常壓下操作,而且工藝流程簡單,無二次污染。行業的種種不規范及工藝混亂,導致目前不少地方環保主管部門陷入了“聞炭色變”的誤區。國外曾以地熱發電站每天脫除5t 量的H2S為基礎;計算微生物脫硫的總費用是常規濕法50%。無論對于有機硫還是無機硫,一經燃燒均可生成被微生物間接利用的無機硫SO2,因此,發展微生物煙氣脫硫技術,很具有潛力。四川大學的王安等人在實驗室條件下,選用氧化亞鐵進行脫硫研究,在較低的液氣比下,脫硫率達 98% 。


              ?活性炭操作條件的影響

              活性炭操作條件的影響

                 吸附操作過程中的溫度、進口濃度、氣體流速、壓力、水分、氣體組成等都會影響活性炭的吸附性能,針對不同VOCs選擇合適的操作條件十分重要。活性炭在吸附過程中,只是孔徑內表面被所吸附物質占據,通常可使用合適的溶劑洗滌、高溫等方式使吸附物質分子離開活性炭內表面,從而實現活性炭的再生。溫度能影響擴散速度和吸附平衡,提高溫度能提高擴散速率,加快到達吸附平衡的時間,但升高溫度會導致吸附量下降,吸附操作時宜將溫度控制在40℃以內。

                 專業團隊等研究了不同溫度下活性炭對C5H8O2的吸附過程,發現隨著溫度升高,飽和吸附量不斷降低。對于“油氣”等高濃度VOCs氣體的凈化,也可以采用吸附法(降低壓力解吸再生),但對活性炭有一些特殊的要求。對于同一有機物的吸附,吸附容量隨著進口濃度的增加而增大,隨著氣體流速的提高而減小,活性炭吸附法適于處理VOCs濃度為300~5000μL/L。專業團隊等通過研究顆粒活性炭對PhH和C7H8 的吸附行為后,建立數學模型,發現該模型可以通過流速、床高和入口濃度來確定穿透時間。

                 工業排放的有機廢氣往往含有多種組分,多組分VOCs在活性炭上吸附時,各組分間會發生競爭吸附。活性炭對于工業廢水中含毒性最da的低濃度Hg的吸附作用很強,能夠有效的除凈其中的Hg2 。一種組分的存在,常常會對另一種組分有副面作用,吸附過程還存在置換作用。專業團隊等建立二維數學模型研究固定床吸附器上多組分VOCs的吸附競爭,該模型可以準確的預測多組分混合物間的吸附競爭和吸附平衡。專業團隊等研究了VOCs在活性炭上的二元吸附過程,發現高沸點組分能置換低沸點組分,二元體系的吸附量較同等條件時的單組分吸附量均有不同程度的降低。



              ?活性碳纖維

              活性碳纖維

                 以新型吸附材料—活性碳纖維(ACF)為吸附劑的吸附法是近幾年發展起來的一種新型的有機廢氣回收方法,被認為是有xiao的回收凈化有機廢氣的新方法,近年來已引起廣大研究工作者和相關企業的極大關注。特別是有其它氣體共存的情況下,活性炭優先吸附其它比較好吸附的氣體,而對于甲醛等更是很少吸附,而且也更容易脫附。與傳統的活性炭相比,活性碳纖維具有以下優異特性:

                 1) 比表面積大,有效吸附容量高;

                 2) 吸附、脫附快,能耗低,容易再生;

                 3) 強度高、壽命長;

                 4) 形狀多樣,便于工程應用;

                 5) 可吸附低濃度氣體;

                 6) 吸附選擇性強。




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