蒙城縣廢氣處理活性炭吸附塔噴淋塔光氧設備專業的廢氣處理選擇<常州天之尚>專注工業廢氣領域數十年,積累了大量的成功經驗。
H2S是具有較強還原性的酸性氣體。在常溫下,PAN-ACF微孔表面的官能團與S元素形成電子轉移體系,化學轉化主要發生在微孔中,當入口氣中沒有O2時,反應中心是碳骨架上的吡咯碳,如果加入O2,ACF吸附H2S的性能提高,這時不但生成高價硫,還引發低價硫的生成。提高溫度可促進上述氧化過程,提高其動態吸附能力。Bouzaza等研究了O2、 CO2和相對濕度對H2S吸附的影響,并提出了化學反應步驟是ACF吸附H2S的速度控制步驟。Fumimsky等認為在有水的情況下吸附H2S效果好的原因主要是:含氧基團和O2對H2S的氧化導致硫酸和OH·和O2·-兩種自由基的生成,這些自由基和H2S作用加快了氧化反應的速度。Primavera等認為ACF本身的吸附活性對提高吸咐性能的影響遠遠超過生成物的自催化作用。所以水的存在可以溶解生成物,減少生成物對ACF孔道的堵塞,從而提高ACF的吸附性能。
4.2在去除H2S中的應用研究
含硫廢氣的排放是造成大氣污染的主要原因之一。SO2是危害大、數量多的污染物。國內外學者關于活性炭纖維吸附脫除SO2進行了大量的研究。在活性炭纖維前驅體方面,進行了瀝青基活性炭纖維、聚丙烯腈基活性炭纖維和粘膠基活性炭纖維等不同前驅體活性炭纖維吸附性能的研究;在活性炭纖維物理性能方面,進行了比表面積、孔結構、孔徑及其分布對SO2吸附性能影響的研究;在實驗方法方面,進行了動態吸附和靜態吸附的研究。張彬等研究了不同孔徑結構的瀝青基活性炭纖維對SO2氣體的吸附性能。研究結果表明:瀝青基活性炭纖維的孔徑結構相比于比表面積和微孔容量對SO2氣體的吸附性能影響更大,活性炭纖維的平均微孔徑為0.7nm左右時,對SO2的吸附性能,常溫常壓條件下,活性炭纖維動態SO2大吸附量達到20. 37mg/g。Vivckanand G等研究了粘膠基纖維和酚醛樹脂纖維兩種前驅體分別采用水蒸汽和CO2活化法制備活性炭纖維及其對SO2氣體的吸附性能。研究結果表明:兩種前驅體纖維采用水蒸汽活化法制備的活性炭纖維所含含氧官能團量(-OH,-COOH,C=O等)均多于CO2活化法制備的活性炭纖維,活性炭纖維的SO2吸附量隨表面含氧官能團量增加而下降。另外,在相同條件下,粘膠基活性炭纖維脫除SO2性能優于酚醛樹脂基活性炭纖維。
5結語與展望
本文綜述了國內外活性炭纖維的發展概況并對其結構、性能及指標進行了基本的概括。闡述了活性炭纖維在氣體吸附領域的研究進展。目前降低活性炭纖維的生產成本,優化活性炭纖維的生產工藝,改善活性炭纖維的吸附性能及使用壽命,是目前科研人員研究的重點。上也正在研發含有豐富孔徑分布的中孔或大孔的活性炭纖維和具有高比表面積的活性炭纖維以適應不同場所對活性炭纖維的需求。當前探索活性炭纖維的處理途徑,改變活性炭纖維的孔徑分布以及表面化學基團分布。拓寬活性炭纖維的使用領域,完善活性炭纖維吸附設備的成套性能,是活性炭纖維的發展趨勢。
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