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综合几种分离精制工业气体的方法,从经济效益、成本、设备和其效果来看,吸附法已经成功地应用于工业,工艺路线也比较成熟。在工业气体分离精制中的应用全世界每年有关通过吸附进行气体分离的 ,这一发展的两个主要因素是:多种具有不同孔结构和表面化学性质的孔吸附剂可供工业使用(沸石、活性炭、铒化铝、硅胶、聚合物吸附剂等),它们可从流动混合物中选择吸附特种组分;②按照变压吸附(pressureswingadsorption,简称PSA)和变温吸附(TSA)的类别及一定的分离霈求,用现成的吸附剂可设计许多不同的工艺方案。因有多种吸附剂可供选抒以及其在革新性分离过程设计中的应用,这一技术已发展得非常通用和灵活。

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果壳活性炭具有多面性和孔性,截污能力强,去除油和悬浮能力高,有亲水不亲油和适宜的比重,易反洗,再生能力强,其经特殊处理,不易腐蚀,不用更换滤料,每年只补充10%,简省维修和维修时间,利用率高。果壳活性炭需知:湿的活性炭需要从空气中除去氧,在密闭的容器内氧的消耗会造成有毒的环境,假如工人进到含有活性炭的容器内适当取样或低含氧空间作业,应遵守 相关标准及作业规范。活性炭严禁水浸:活性炭属于多孔性吸附类物质,所以在运输、储存和使用过程中,都要 防止水浸,因水浸后,水填充了活性孔隙,减少了活性炭比表面与气体的直接接触,严重影响使用效果。活性炭防火:活性炭在储存或运输时,防止与火源直接接触。




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在同等重量的条件下,海绵比其他物体能吸收更多的水,原因也是因为它具有发达的孔隙结构。但活性炭的这种孔隙结构是肉眼无法看见的,因为他们只有1×10-12mm―10-5mm之间,比一个分子大不了多少。活性炭孔隙发达的程度是难以想象的,若取1克活性炭,将里面所有的孔壁都展开成一个平面,这个面积将达到1000平方米(既比表面积为1000m2/g)!影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。只有具备大量孔径略大于有毒有害气体分子直径的活性炭,才有极强的吸附能力。而要达到这一要求,对活性炭的材料选择和加工(造孔、活化)要求就极为严格。活性炭完全符合气相吸附,颗粒大小在20-40目,比表面积极大。




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