技術原理
活性炭產品的性能指標可分為物理性能指標、化學性能指標、吸附性能指標三種性能.活性炭的吸附可分為物理吸附和化學吸附。
物理吸附主要發生在活性炭去除液相和氣相中雜質的過程中?;钚蕴康亩嗫捉Y構提供了大量的表面積,從而使其非常容易達到吸收收集雜質的目的。就象磁力一樣,所有的分子之間都具有相互引力。正因為如此,活性炭孔壁上的大量的分子可以產生強大的引力,從而達到將介質中的雜質吸引到孔徑中的目的。必須指出的是,這些被吸附的雜質的分子直徑必須是要小于活性炭的孔徑,這樣才可可能保證雜質被吸收到孔徑中。這也就是為什么我們通過不斷地改變原材料和活化條件來創造具有不同的孔徑結構的活性炭,從而適用于各種雜質吸收的應用。
除了物理吸附之外,化學反應也經常發生在活性炭的表面。活性炭不僅含碳,而且在其表面含有少量的化學結合、功能團形式的氧和氫,例如羧基、羥基、酚類、內脂類、醌類、醚類等。這些表面上含有的氧化物或絡合物可以與被吸附的物質發生化學反應,從而與被吸附物質結合聚集到活性炭的表面。
凈化塔處理段采用圓形雙筒體和單筒體相結合的綜合結構。為增加強度,塔體外殼采用了若干縱向加強筋,并根據各種型號的體型大小,采用分段分片組裝,外殼體拼裝采用碳鋼鍍塑螺栓,螺栓的色澤和塔體色澤相同,這種設計連接既美觀、大方又保證連接強度及防腐要求。下塔增設方形水泵座既作為循環貯液箱,又可安裝循環噴淋泵。因此,這樣的結構設計,不但占地面積少,而且使用管理十分方便。
活性炭凈化塔工作原理:
吸附過程:由于骨由于固體表面存在著未平衡和未飽和的分子引力或化學鍵力,因此當固體表面的吸附能力使廢氣與大表面的多孔性固體物質相解除,廢氣中的污染物被吸附在固體表面上,使其與氣體混合物分離,達到凈化目的。
活性炭吸附裝置性能特點:運行過程不產生二次污染;設備投資少運行費用低,性能穩定、可同時處理多種混合氣體凈化效率高;采用新型活性碳吸附材料作為吸附劑,具有阻力低、壽命長、凈化效率高等優點:全密閉型室內外皆可使用:根據工程實際需要,可采用自動化控制運轉設計操作簡易、安全;設備構造緊湊,占地面積小,維護管理簡單方便,運轉成本低;活性碳吸附裝置可以依據廢氣處理特性及客戶需求,進行個案設計定制。
適用范圍
活性炭凈化器尤為適合低濃度大風量或高濃度間歇排放廢氣的作業環境。并且可與其他廢氣凈化裝置配套使用,組成多級廢氣凈化系統。主要應用領域包括:電子元件生產、電池(電瓶)生產、酸洗作業、實驗室排風、冶金化工、塑料橡膠、醫藥食品、涂裝印刷、建材家具、紡織電力、制鞋等個不同行業產生惡臭及有毒有害廢氣場合。