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脱附温度:脱附是吸附的逆过程,是使已被吸附的组分达到饱和的吸附剂中析出,吸附剂得以再生的操作过程。脱附也是被吸附于界面的物质在一定条件下,离逸界面重新进入体相的过程,也称解吸。脱附有热脱附,减压脱附,冲洗脱附等等工艺。低浓度VOCs吸附的浓缩脱附往往采用热脱附,脱附温度就是指吸附在吸附材料表面VOC通过热脱附再生,所需要的最低温度。
高性能的吸附材料应该具备量饱和吸附量大、吸附带窄,热脱附温度越低。
3.吸附材料的吸附性能
活性炭和分子筛是最为常用的吸附材料,广泛用于低浓度VOVs的浓缩技术上。活性炭主要用于间隙式吸附-脱附;分子筛主要用于连续式吸附-脱附(如转轮技术),以下主要分析活性炭和分子筛。
3.1活性炭
由于原料来源、制造方法不同,活性炭有上千个品种。以木质活性炭为例,有木屑、木炭为原料的活性炭;椰子壳、核桃壳、杏核壳等为原料的果壳活性炭;褐煤、泥煤、烟煤、无烟煤等为原料的煤质活性炭;沥青等为原料的沥青基球状石油类活性炭;废炭为原料进行再活化处理的再生活性炭。还有活性炭纤维。活性碳纤维是经过活化的含碳纤维。活性炭可以做成各种形状,如粉末活性炭、颗粒活性炭、蜂窝活性炭。虽然都称为活性炭,不同活性炭的制作成本,比表面积,表面极性差别很大,直接影响对VOCs吸附性能。水蒸汽对VOC吸附有抑制作用,随着湿度增大,VOCs的吸附能力下降。
曹利等[环境科学与技术,2012,35:160]测量了甲苯、苯、乙酸乙酯、丙酮4种VOC在活性炭(比表面积1017m2/g)上的吸附等温线(图1),发现饱和吸附容量分别为:甲苯0.323g/g;乙酸乙酯0.286g/g;苯0.278g/g;丙酮0.238g/g。可见,活性炭对不同VOC的饱和吸附量是不同的。
而沈秋月(同济大学硕士论文,活性炭吸附VOCs及其脱附规律的研究,2007年)的JX-440型活性炭上的甲苯、丁酮、二甲基甲酰胺(DMF)动态吸附性能进行研究(表1),甲苯饱和吸附容量大约0.18-0.22g/g;丁酮0.11-0.28g/g;DMF0.41-0.43g/g。吸附容量与VOC的入口浓度有关,入口浓度越低饱和吸附量就越小。与图1对比,活性炭品种不同,吸附能力也不同。
在实际工况中,有机废气(VOCs)往往是很复杂的,有机物的成分很多。图2是双元VOCs(苯-甲苯)[大连轻工业学院学报,2007,26:152]在性炭纤维(ACF)吸附的穿透曲线,可见苯先开始穿透,在30分钟达到最高值,经过5分钟后,迅速下降到平衡浓度,吸附能力强的甲苯则在苯从最高点下降时开始穿透,浓度逐渐增大,然后活性炭纤维(ACF)达到吸附饱和,显示出了两组分在存在竞争吸附,ACF对甲苯的吸附能力高于苯,已被吸附的部分苯分子被甲苯从ACF表面置换出来,即吸附能力强的组分有置换吸附能力相对弱的组分的现象。这种现象在多组分VOCs体系中非常普遍[环境科学与技术,2012,35:160]。由于吸附过程组分间的竞争和置换作用的存在,使得VOCs在多元体系中的平衡吸附量均小于相同条件下单组分平衡吸附量。其中被置换组分降低程度更为显著。因此。在复杂的实际工况中,应充分考虑有机物之间的竞争吸附,以提高吸附效率。
表2是活性炭纤维对甲苯的吸附性能[中国环境科学2016,36(7):1981-1987],可见吸附量明显高于活性炭。也说明了活性炭纤维的循环4次后,效果下降比较明显。重复循环使用性能关系到吸附剂能否长期使用的关键。
图3是吸附温度对活性炭纤维甲苯吸附性能的影响[中国环境科学2016,36(7):1981-1987],可见吸附性能对温度很敏感,温度越高吸附量越低。因此,在实际使用时应尽量降低吸附温度。
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