活性炭具有發(fā)達的空隙,比表面積大,具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的這種特性,它在水的深度處理中被廣泛應用,如生活給水,污水后段的(凈水)深度處理等。
含塵氣體由風機提供動力,正壓或負壓進入塔體,由于活性炭固體表面上存在著未平衡和未飽和的分子引力或化學健力,因此當此固體表面與氣體接觸時,就能吸引氣體分子,使其濃聚并保持在固體表面,污染物質從而被吸附,廢氣經過濾器后,進入設備排塵系統(tǒng),凈化氣體高空達標排放。
活性炭吸附塔是處理有機廢氣、臭味處理效果好的凈化設備?;钚蕴课绞怯行У娜コ某粑丁⑻烊缓秃铣扇芙庥袡C物、微污染物質等的措施。
大部分比較大的有機物分子、芳香族化合物、鹵代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中,并對腐殖質、合成有機物和低分子量有機物有明顯的去除效果?;钚蕴课阶鳛樯疃葍艋に嚕洺S糜趶U水的末級處理,也可用于長產用水、生活用水的純化處理。
當粉塵和顆粒物比較多時,活性炭吸附裝置可同時和水簾機和水噴淋塔和UV等離子一起使用,達到廢氣凈化達標排放。
活性炭吸附工藝特點
1)、適用于常溫低濃度的廢氣的凈化;
2)、產生廢活性炭固廢污染,設備前期投資低,后期有更換活性炭費用;
3)、凈化,運行阻力較低;
4)、碳層前可以設置預過濾層,活性炭的吸附效率和使用壽命;
5)、活性炭的選擇可以根據(jù)實際情況選擇顆?;钚蕴己头涓C活性炭等。
活性炭吸附裝置碳層厚度的設計,就需要結合廢氣的產生濃度、去除效率、活性炭的更換時長等因素進行。
一般會采用2種方式計算碳層厚度:
一是,根據(jù)活性炭需要的更換周期,來確定活性炭的總的裝填量,之后再根據(jù)過濾面積計算碳層厚度;
二是,在考慮吸附箱尺寸大小、碳層風阻、過濾風速的情況下,依照經驗直接選定一個厚度值。
以上設計基于活性炭吸附的速率為一個恒定值或者大到可忽略不計的情況下設計的。而實際中吸附速率目前還不能計算出,不同的碳、不同的過濾風速、不同的風壓等等,都會影響碳層的速率吸附速率。