活性炭吸附设备-仙桃活性炭吸附-清蓝环保企业(查看)






在废气处理设备工艺中吸附法应用比较广泛的一种。在我们的日常生活中也会经常用到活性炭去处理生活中的一些异味,像去除水中的异味、微污染物质等等。 活性炭吸附工艺原理,就是活性炭具有发达的空隙,比表面积大,具有很高的吸附能力的特点。根据活性炭的这个特点,在废气处理设备中,活性炭吸附装置,当VOC有机废气进入活性炭装置中时,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,当气体通过活性炭时,就能吸引废气内污染分子,使其浓聚并保持在固体表面,污染物质就会被吸附住,废气经过滤器后,进入设备排尘系统,仙桃活性炭吸附,净化后的气体高空达标排放。



废气处理设备控制系统主要有那几个方面构成:设备分为预处理,吸附阶段,脱附阶段与控制系统四个主要方面构成

1.预处理:废气中可能含有颗粒物粉尘,不及时清理会堵塞活性炭对吸附床造成不利影响,经自动干式过滤装置预处理后,将粉尘浓度降到20mg/m3以下,颗粒物降到5μm以下,保证活性炭的使用寿命,利于整套系统的安全稳定的运行。

2.吸附阶段:废气经过合理的布风,使其均匀地通过固定吸附床内的活性炭层的过流断面,在一定的停留时间,由于活性炭表面与有机废气分子间相互引力的作用产生物理吸附,其特点是:吸附质(有机废气)和吸附剂(活性炭)相互不发生反应,过程进行较快,吸附剂本身性质在吸附过程中不变化,吸附过程可逆,从而将废气中的有机成份吸附在活性炭的表面,从而使废气得到净化,净化后的洁净气体通过风机及烟囱达标排放。





超级电容器主要由电极活性材料、电解液、集流体和隔膜等部分组成,其中电极材料直接决定着电容器性能的高低。活性炭具有比表面积大、孔隙发达及容易制备等优点,成为了超级电容器早应用的碳质电极材料。可通过对传统活性炭的改性,制备新型及性能的活性炭电极材料。以聚偏二氯乙1烯为前驱体,只通过炭化处理而无需其它后处理制备出比表面积1200m2·g-1、孔容0.48cm3·g-1的多孔炭,其较高比电容为262F·g-1,活性炭吸附设备,电极密度在0.8g·cm-3左右,体积比电容可达214F·cm-3,是一种有发展前途的超级电容器电极材料。另有研究将废弃茶叶炭化后再用KOH活化,制备了具有无定型特征的活性炭,其具有比表面积介于2245~2184m2·g-1的多孔结构,用其作为超级电容器电极,以KOH水溶液作为电解液,比电容高达330F·g-1,充电放电2000次后电容略有下降,为初始电容的92%,废气活性炭吸附装置,表现出良好的循环性能。若使用莲花花粉作为碳源和自模板,CO2为活化剂制备活性炭微粒,制备的活性炭具有三维纳米网格骨架构成的多孔空心结构,将这种特殊的活性炭用作超级电容器电极,其比电容高达 244F·g-1,充电放电10000次后电容无衰减。



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