效率高,且具有纤维、毡、布和纸等各种纤细的表态,孔隙直接开口在纤维表面,其吸附质到达吸附位的扩散路径短,且本身的外表面积较内表面积高出两个数量级。对于有些大分子或颗粒物质,如二恶英、粉尘等,体积已经接近乃至大于活性碳纤维微孔体积,难以被吸附,相比较活性炭更占有优势。结构说明:微孔形结构:微孔半径在2nm以下,其孔径分布窄,特殊的细孔呈单分散分布,由不同尺寸的微细孔隙组成其结构,并且中孔、小孔扩散呈现出多分散型分布,在各细孔结构中的差别较大,其主要原因在于原料的不同。
在活性炭纤维中无大孔,只有少量的过渡孔,微孔分布在纤维表面,其吸附速率快,活性炭纤维丝束的空间起大孔作用,对气相与液相物质具有较好的吸附作用,其外比表面积大,吸脱速度快,为粒径活性炭10~100倍。随着比表面积增大,细孔的平均孔径随之增大,细孔容积增加,在细孔内发生吸附后充填细孔内。其比表面积增大吸附容量大,为粒状活性炭的10倍,可吸附处理低浓度废气或具有高活性的物质。活性炭纤维的体积密度小,滤阻小、可吸附粘度较大的液态物质,且动力损耗小。
废气净化设备,主要是运用不同工艺技术,通过回收或去除减少排放尾气的有害成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备,让我们的环境不受到污染。现在我国已经有很多种废气除臭净化的处理办法,催化净化废气除臭就是其中最具代表性的,不仅效率高,而且还会产生热量在循环。催化净化处理废气的大概流程就是,废气进入净化装置,之后借助风力排风机进入加热室,由于催化净化需要较高的温度,所以机进入设定的加温室就会快速的反应,会产生大量的二氧化碳和水,而这个过程又是典型的放热过程,通过技术手段把这些热量全部回收,在作用在加热室,那么这就形成了一个完整的反应过程。首先就是低能耗。因为催化反应就会释放大量的热量,而这些只有一少部分损失,大部分都会作用在加热室,所以外部补偿的热量是很少的。其次就是安全可靠。该设备运行平稳,而且设备自身的安全性也很高,几乎不会发生爆炸以及停机等事故。再有就是占地面积小。和同级别的设备相比,催化的占地面积只有其一半,而且在运行的过程中噪音很小,极大的避免了噪音污染。最后就是净化效率高。这种废气净化方法净化率可以达到百分之九十以上,并且对大部分废气都适用。
催化燃烧装置是一种通过氧化催化剂对加热至一定温度的废气催化氧化,使其生成无害的 CO2 与 H2O 的工艺设备。口碑好的打磨台与传统蓄热燃烧、直燃式热氧化炉相比,具有热耗低、处理效率高(≥95%)的特点。常用的催化燃烧装置根据氧化催化剂的最佳工作温度(250~400 ℃),可实现低温氧化废气中的 VOCs,并大大节省处理废气的运行成本。含 VOCs 废气进入装置入口,经过滤器过滤后进入换热器室进行热交换,再进入燃烧器室对废气进行预加热(燃烧用氧气为废气中所含有的空气,也可通过旁路风阀补充空气),待加热至 350 ℃后由送风机将预热气体抽至催化剂室进行催化氧化。由于部分废气中含有硫、硅、磷等元素,会使贵金属催化剂中毒,因此预加热后的废气在进入催化剂室前需进行预处理。当处理后的废气进入催化剂室并与氧化催化剂接触时,催化剂将废气中的 VOCs 氧化分解成CO2 和 H2O。处理后的无害气体将被送入一次换热器,与从入口来的废气进行热交换,达到节约热源的目的。风机采用耐高温型号,放置于设备本体下游部分,目的在于使上游路径形成负压,防止气体泄漏。打磨台装置排气口预设取样孔,用于对处理后的废气进行成分检测。
气体和液体两者具有激烈的干扰,下降传质阻力并进步吸收功率。工作范围宽,工作安稳,该设备电阻低, 能耗低。具有满足的机械强度和耐腐蚀性。结构简略易于制造和维修。 的选择应适宜牢靠,为合规排放奠定基础。由于废气的成分许多,加工设备的质量直接影响安全生产操作和设备净化作用。因而,环境合规是一个重要原则。功用都不相同,废气处理极为有针对性。因而,一些废气中含有颗粒物质的卤素废气重金属和其他化合物,这些干扰废气处理设备乃至破坏了处理作用。