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只有具備大量孔徑略大于有毒有害氣體分子直徑的活性炭,才有*的吸附能力。而
要達到這一要求,對活性炭的材料選擇和加工(造孔、活化)要求就極為
嚴格?;钚蕴?符合氣相吸附,顆粒大小在 20-40 目,比表面積*,內部空隙發
達,密度小,手感輕,氣泡現象劇烈,同樣重量體積更大,可有效凈化室內空氣。能
夠吸附空氣中的有味、有毒及各種有害氣體,特別是對空氣中的甲醛、苯系物、 TVOC
、CO(一氧化碳)、 NH3(氨氣)、 O3(臭氧) Cl2等有*的吸附凈化及
催化的能力,廣泛用于裝修污染去除、過慮器和空調等設備中。
再生產品
活性炭目前在環境保護, 工業與民用方面己被大量使用, 并且取得了相當的成效,
然而活性炭在吸附飽合被更換后, 使用單位均將其廢棄, 掩埋或燒掉, 造成資源的
浪費和對環境的再污染。
活性炭吸附是一個物理過程, 因此還可以采用高溫蒸汽將使用過的活性炭內之雜質進
行脫附,并使其恢復原有之活性, 以達到重復使用的目的, 具有明顯的經濟效益。
再生后的活性炭其用途仍可連續重復使用及再生。
活性炭再生技術的發展
隨著活性炭的應用范圍日趨廣泛, 活性炭的回收開始得到了人們的 重視。如果用過
的活性炭無法回收,除了每噸廢水的處理費用將會增加 0.83 ~0.90 元外,還會對環
境造成二次污染。因此,活性炭的再生具有格外重要的意義。
1 傳統活性炭再生方法
1.1 熱再生法
熱再生法是目前應用多, 工業上成熟的活性炭再生方法。 處理有機廢水后的活
性炭在再生過程中, 根據加熱到不同溫度時有機物的變化, 一般分為干燥、 高溫炭
化及活化三個階段。 在干燥階段, 主要去除活性炭上的可揮發成分。 高溫炭化階段
是使活性炭上吸附的一部分有機物沸騰、 汽化脫附,一部分有機物發生分解反應,生
成小分子烴脫附出來,殘余成分留在活性炭孔隙內成為“固定炭”。
在這一階段,溫度將達到 800~900°C,為避免活性炭的氧化,一般在抽真空或惰性氣
氛下進行。接下來的活化階段中,往反應釜內通入 CO2、CO、H2或水蒸氣等氣體,以
清理活性炭微孔, 使其恢復吸附性能, 活化階段是整個再生工藝的關
鍵。熱再生法雖然有再生效率高、應用范圍廣的特點,但在再生過程中 , 須外加
能源加熱,投資及運行費用較高。
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