核心吸附机制12
1.物理吸附
活性炭表面存在大量微孔(比表面积可达500-1700m%/g),通过范德华力将气体分子(如苯、甲苯等VOCs)吸附在孔隙中。这一过程可逆,受温度、压力影响:低温高压条件下吸附能力更强。
示例:废气通过吸附箱时,污染物分子被活性炭毛细管“捕获”,类似海绵吸水。2.化学吸附
部分污染物(如硫化氢)与活性炭表面发生化学反应,形成稳定化合物。此过程不可逆,需通过热再生9(约300℃C高温)才能去除。
二、工作流程
1.废气引入
风机驱动废气进入箱体,先经前置过滤网去除大颗粒杂质。2.气固接触
废气均勾通过活性炭层(颗粒状或蜂窝状),污染物被吸附,净化气体从出口排出。
3.再生/更换
饱和后可通过热再生(高温脱附)或冷再生(气体吹扫)恢复活性炭吸附能力,或直接更换新活性炭。
三、关键影响因素
活性炭结构:微孔越多、比表面积越大,吸附效率越高(如蜂窝状活性炭阻力更小)。
污染物特性:非极性物质(如苯系物)比极性物质更易吸附,高沸点物质优先被捕获。
。运行条件:温度低于40℃℃、废气浓度适中时。
四、典型应用场景
适用于化工、涂装、制药等行业,可处理VOCs9、恶皇气体等,净化效率达90%以上。