活性炭吸附原理:
活性炭吸附从三个方面来说明:
一,孔隙具有吸附势,靠炭分子与被吸附分子的引力(主要是范德瓦斯力)而形成的,孔径越小,吸附势越强。
二,分子运动理论:
①一切物体均由分子或原子组成,分子(原子)间有间隙。
②分子(原子)是处于永不停息漫无规则的热运动状态,分子间相互碰撞很频繁。
③分子间有相互作用力,一般表现为引力。
三,碰撞分子的直径与活性炭孔隙直径要匹配,若分子直径大于孔隙直径,则分子碰活性炭时,进不了孔隙而被弹回到空中;当分子直径略小于孔径时,分子碰到孔以后难于跑出来,即被吸附了。被吸附的分子数量多,表明其吸附能力越强。
活性炭脱附原理:
活性炭的吸附过程就是吸附质与活性炭之间由于相到作用力而形成一定的吸附平衡关系, 活性炭的再生就是采取各种办法来改变平衡条件,使吸附质从活性炭去除,其途径:
①改变吸附质的化学性质,降低吸附质与活性炭表面的亲和力;
②用对吸附质亲和力强的溶剂吸取;
③用对活性炭亲和力比吸附质大的物质把吸附质置换出来,然后再使置换物质脱附,活性炭得到再生;
④用外部加热、升高温度的办法改变平衡条件;
⑤用降低溶剂中溶质浓度(或压力)的方法脱附;
⑥使吸附物(有机物)分解或氧化而除去。在可逆吸附中,我公司采用的再生方法是通入热气流使吸附质脱除而让活性炭恢复吸附力。
催化燃烧原理:
催化燃烧反应原理是有机废气在较低温度下再催化剂的作用下被完全氧化和分解,达到净化气体目的。催化燃烧是典型的气固相催化反应,其原理是活性氧参与深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低反应的活化能,同时使反应物分子聚集在催化剂表面上以提高反应效率。借助于催化剂,有机废气可以在较低的起燃温度下无焰燃烧并且在释放大量热量,同时氧化分解成CO2和H2O。通常VOCs的自燃烧温度较高,通过催化剂的活化,可降低VOCs燃烧的活化能,从而降低起燃温度,减少能耗,节约成本。低温催化剂性能指标:起燃温度<200℃,氧化转化效率> 95%,孔密度200-400cpsi,抗压强度> 8MPa。