





在制备过程中,具有氧化性的高温活化气体无序碳原子及杂原子首先发生反应,使原来封闭的孔打开,进而基本微晶表面暴露,然后活化气体与基本微晶表面上的碳原子继续发生氧化反应,使孔隙不断扩大。一些不稳定的炭因气化生成co、co2、h2和其他碳化合物气体,从而产生新的孔隙,同时焦油和未炭化物等也被除去,终得到活性炭产品。活性炭发达的比表面积则源自中孔、大孔孔容的增加,形成的大孔、中孔和微孔的相互连接贯通。由于物理法工艺流程相对简单,产生的废气以co2和水蒸气为主,对环境污染较小,而且终得到的活性炭产品比表面积高、孔隙结构发达、应用范围广,因此范围内的活性炭生产厂家中70%以上都采用物理法生产活性炭。炭活化过程中产生大量的余热,可满足原料烘干、余热锅炉制高温蒸汽、产品的洗涤烘干等所需热能。

活性炭吸附箱具有吸附效率较高,吸附容量大,适用面广,价格低等特点,而且活性炭吸附箱操作也很简易、安全。
同时要注意的是,活性炭使用一段时间后,吸附了大量的物质,维修活性炭吸附设备,逐步趋向饱和,丧失了工作能力,因此要定期进行活性炭的再生或更换。
活性炭吸附装置能对---、醇、酮等有机废气进行吸附回收,可以有效的祛除工业废气中的有机类污染物质与色味等。
活性炭吸附箱广泛应用于喷涂、食品加工、印刷电路板、半导体制造、化工、电子等行业。
利用微生物的---,将吸附在活性炭上的污染物质氧化降解的方法称作生物再生法。活性炭的孔径一般只有几纳米,微生物很难进入其孔隙内部,通常微生物细胞酶可以流至细胞胞外,通过活性炭对酶的吸附,在炭表面形成酶促中心,分解污染物,达到再生的目的。生物法的投资和运行费用相对较低,但再生时间较长,水质和温度对再生效果的影响很大。同时,微生物处理污染物的选择性很强,且一般不能将所有的有机物彻1底分解成co2和h2o,其中间产物仍残留在微孔中,多次循环后再生效率会明显降低。

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