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综合概述果壳活性炭对空气污染物有效吸收及其选择性能

2012-08-19 09:48 来源:未知


    综合概述果壳活性炭对空气污染物有效吸收及其选择性能,我们先来了解一下有关空气污染物的几大类型。
    1.空气污染物
    大气范围很大,地球上大气层厚约100km,通常将距地面约10km的对流层大气称为空气,9km以下的边界层对人类影响大,是主要的空气污染区域。由于人类活动或、自然过程,排放到大气中对人类环境产生不利影响的物质,统称空气污染物。空气的污染源可分为两类,自然污染-例如火山排出的,油田、煤田溢出的、动植物腐败放出的污染物;人力污染-例如生活和生产活动产生的污染物。
    空气污染物主要有几类。
    (1) 气态污染物
    ① 含硫化合物:硫化氢、二氧化硫、三氧化硫, 硫酸,硫酸盐等;
    ② 含氮化合物:氨、氧化亚氮、一氧化氮. 二氧化氮,四氧化二氮、亚硝酸盐、亚硝胺等;
    ③ 含氯化合物:多氯酰苯、 二噁英 
    ④ 碳氧化物: —氧化碳、二氧化碳
    ⑤ 碳氢化合物:烷烃、烯径,芳香烃(苯,多环芳烃、芘)、(醛、酮)等;
    ⑥ 卤素化合物:氟化氢、氯化氢等。
    (2) 放射性物质
    ① 氡;
    ② 由核电站事故和核武骼试验造成的放肘性尘埃引起的大气污染放射性同位索碘131、铯137、钚239和锶90等。
    (3) 粉尘
    燃烧过程产生的二氧化硅、轼化铝、氧化铁等污染物,可分为W两类,一类楚粒径大于10/um的降尘,另一类是粒径小于lOum的飘尘。
    (4) 综合性空气污染物
    ① 光化学烟雾:指排放在空气中的一氧化碳、碳氢化合物;氧化氮等。受日光照射,发生复杂反应形成的二次污染物.与如乙醛、过氧化乙酰硝酸酯、臭氧等强烈刺激性的烟雾;
    ② 酸雨,指空气中二氧化碳及氮氧化合物转变为硫酸、硝酸,形成酸雾或被飘尘吸附,与降雨一起瑢下后形成的,称为酸雨,酸雨的pH<5.6.
    空气污染物的治理
    室外空气的净化很早就引起了人们注意,近30年来对室内空气的质量更加重视。自从发现有些办公室人员患有"办公室综合症"以来.人们对室内空气的污染对人体鲑康的危害问题更为关切。据研究,室内空气的污染源有:建筑材料,如砖、墙纸、油漆:燃气、烧煤等燃烧:油炸、熏烤类的烹饪!吸烟的烟雾,某些化妆品。室内散发出来的污染物种类很多、数量不少,美国EPA称.挥发性有机物的浓度在室内常比室外离出JL倍;近年有研究表明,空调系统常因换气不佳,严重污染室内空气。1989年加拿大修订了室内空气质量标准,也有学者认为1987年世界卫生组织规定的大气质量标准可适用于室内。
    果壳活性炭对薄膜渗透方法
    利用混合气体中各组分对有机聚合膜的渗透性差别而使混合气体分离的方法。这种分离过程不需要发生相态的变化,不需要离温或深冷,并且设备简单、占地面积小、操作方便。有机聚合膜分均相无孔膜和微孔膜两种,在微孔胰内存在着固定的孔隙,气体以流体流动的方式穿过咪膜;而在均相无孔膜中,没有固定的孔隙,但由于聚合膜分子的热运动而产生分子链节间的空隙,这些空隙的位置和大小不断变化着,气体分子是以活性扩散的方式由这-空隙跳入另一空隙逐步渗过聚合膜。
    —般认为气体通过聚合膜的渗透过程主耍分为三歩,①气体以分子状塞在膜表面溶解;②气体分子在膜的内部向能降低的方向扩散,③气体分子在膜的另一表面解析或蒸发。薄膜渗透法的应用有:从然气中获取, 是目前世界上膜分离应用研究较多的一个领域,分离空气制富氧,具有装置简单、操作方便等优点,只需将原料空气增压,不需对空气干燥,净化,也不需要吸附、冷冻、复热等操作工艺;二氧化碳-氧的分离;氮-氢-氨的分离,用于合成氨池放气的回收利用;石油炼气中氢气的回收:燃烧气中二氧化硫的脱除,以解决空气污染的问题。
    活性炭对气体的各种有效吸收法
    用适当的液体溶剂来处理气体混合物,使^中一个或几个组分溶解于濃剂中,从而达到分离的目的,这种方法称为吸收法.在吸收过程中,敏接解的气体组分为溶质(或吸收质).所用的液体溶剂为吸收剂.不被溶解的气体为惰性气体。吸收法的基本原理是利用气体混合物中各组分在吸收剂中溶解度的不同,从而将其中溶解度大的组分分离出来。气体与液体接触.则气体溶解在液体中。在气液两相经过相当长时闳的接触后,达到平衡,气体溶解过程终止。这时单位量液体所溶解的气体量叫平衡溶解度。
    活性炭的数值通常由实验测定,溶于液体中的溶质,必然产生一定的分离,当溶质产生的分压与气相中该组分的分压相等时,气液达到平衡,溶解过程终止。当气相中该组分的分压大于其在溶液中产生的分压,则溶解过程继续进行。氨溶于水中时它的分压很小,但敏溶于水中时产生的分压就很大,这就是通常说的氨易溶于水. 氧微溶于水。可见溶液中溶解气体产生的分压愈低,则其溶解度愈大。气体的平衡溶解度还受温度的影响:温度上升,气体的溶解度将显著下降,因此控制吸收操作的温度是非常重要的。吸收剂的选择遵循以下原则:对于被吸收的气体具有较大的溶解度,这样可以减少液体用量'从而縮小设备,减小能量消耗;
    活性炭选择性能好;
    活性炭具有蒸气压低、不发泡、冰点低的特性,使吸收剂损失较小;
    活性炭腐蚀性小,尽可能无毒,不易燃烧,黏度较低,化学稳定性好;价廉,容易得到。
    要找到一种吸收剂满足上述全部要求是很困难的,因此,实际上应根据具体情况,选择适当的吸收剂。

 

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