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一、吸附法
吸附法指采用具有豐富孔隙結構的固體材料作為吸附劑,通過吸附廢氣中的VOCs來實現廢氣凈化。該方法設備簡單、投資低,但吸附劑的吸附容量有限,需要定期進行再生或者更換吸附劑。吸附劑再生過程會產生小風量、高濃度的VOCs廢氣,通常需要結合冷凝法或者燃燒法進行進一步的處理。吸附法是目前VOCs處理最成熟的主流技術之一。
二、吸附材料
目前市場上主要的吸附材料有活性炭、炭纖維、分子篩、大孔樹脂等。不同的吸附材料有不同的吸附性能;適用的場合也不盡相同。
1.1 顆?;钚蕴?/font>
活性炭是一種很細小的炭粒,有很大的表面積,而且炭粒中還有更細小的孔----毛細管.這種毛細管具有很強的吸附能力,由于炭粒的表面積很大,所以能與氣體(雜質)充分接觸,當這些氣體(雜質)碰到毛細管就被吸附,起凈化作用。活性炭有粉末狀、顆粒狀及蜂窩狀;
顆?;钚蕴窟x用優質無煙煤為原料,采用先進工藝精制加工而成,外觀呈黑色不定型顆粒;具有發達的孔隙結構,良好的吸附性能,機械強度高,易反復再生,造價低等特點;用于有毒氣體的凈化,廢氣處理,工業和生活用水的凈化處理,溶劑回收等方面。
1.2 活性炭纖維
ACF是近幾十年發展起來的一種新型吸附劑。它是以粘膠基纖維為原料,經高溫炭化﹑活化后制成的纖維狀新型吸附材料。
ACF具有優異的結構與性能特征,與社會上公認的比較好的吸附材料——顆粒狀活性炭(GAC)相比,ACF具有顯著的優點:
ACF具有微孔結構,比表面積大,有效吸附量高,為GAC的1.5~10倍;具有一定量的表面官能團,對有機氣體具有較大的吸附量,且吸附、脫附行程短,速度快,比GAC快1~2個數量級;可實現對有機廢氣、廢液的全自動連續凈化處理;濾阻小,是GAC的 1/3;對低濃度吸附質的吸附能力特別優良,在吸附質濃度低的情況下,仍有很好的吸附性能,(可達到ppm級);而GAC等吸附材料的吸附能力在低濃度時大幅下降;可制成纖維束、布、氈等各種形狀,應用中更靈活,操作更方便;強度高,耐破損和撕裂,不會像GAC一樣在操作中形成溝槽和沉降。
1.3 大孔樹脂吸附材料
大孔吸附樹脂(macroporous resin)高分子聚合物,其內部具有較高的孔隙率,且孔徑較大,在100~1000nm之間,故稱為大孔吸附樹脂。其擁有良好的網孔結構與較高的比表面積可應用于高、中濃度的揮發性有機物(VOCs)的吸附回收。
微觀下大孔柱狀樹脂吸附材料是一種多孔網結構,其比表面積大于1300㎡/g,其孔分布集中在1-3nm,具有一定的介孔和大孔分布,這些介孔和大孔為有機分子擴散提供通道,可以提高有機分子的吸附和脫附速度。材料本身由疏水性材料制成,因而具有極好的疏水性,高濕度環境下對材料的吸附性能幾乎沒有影響。同時高分子化合物的母體決定其本身具有非常好的耐候性:耐強酸強堿、高強度、使用壽命長。當使用不當導致吸附材料被高粘度物質、顆粒物質污染時,也可以經過一定的洗脫方法處理后恢復到良好的性能。
1.4 沸石分子篩材料
沸石分子篩吸附材料主要成分是硅酸鹽骨架;由于其獨特的微孔結構,其具有極高的比表面積和較大的孔容,為吸附和催化等過程提供了豐富的活性位點。
沸石分子篩骨架中的鋁氧四面體帶有負電荷,需要由陽離子來平衡電荷。這些陽離子通常是可交換的,使得沸石分子篩具有良好的離子交換性能,可以與各種陽離子進行交換反應,從而實現對離子的選擇性吸附和分離。
沸石分子篩的微孔尺寸具有一定的選擇性,只有特定大小和形狀的分子能夠進入其孔道內進行反應,從而表現出擇形催化性能。這種特性使得沸石分子篩在催化領域具有重要的應用價值,可以實現對反應的高選擇性和高轉化率。
沸石分子篩具有較高的熱穩定性和化學穩定性,能夠在一定的溫度和化學環境下保持其結構和性能的穩定性。這使得它在許多工業過程中能夠長期穩定地發揮作用。
三、性能對比分析
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