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vocs烟气治理

文章来源:600全讯cc白菜 发布时间: 2020-09-28 09:15:42

600全讯cc白菜综述了近年来海内外VOCs治理技术的机能特点和最新研究进展,推出vocs烟气治理活性炭纤维吸附技术,下面跟600全讯cc白菜小编一起来详细了解一下。

vocs烟气治理吸附

挥发性有机物(volatileorganiccompounds,VOCs)是指在常温下饱和蒸气压>133.3Pa,常压下沸点在260oC以下的有机化合物,主要包括脂肪烃、芬芳烃和有机极性物三大类。脂肪烃是指分子中只含有碳和氢两种元素,碳原子彼此相连成链,而不形成环的一类化合物。芬芳烃是指分子中至少含有一个苯环结构的化合物,例如苯、苯系物以及多环芳烃等。

有机极性物是指分子内部电荷分布不平均的有机物,燃煤产生的烟气中的极性物主要是氧化合物,包括醇类、酮类、醚类、呋喃类和酚类等,种类繁多,结构复杂。据前人报道,燃煤电厂产生的VOCs排放量大约占总人为源的37%,是大气中挥发性有机物的重要来源之一,其所具有的巨毒性、刺激性、致癌性、致畸性和致突变性等因素,将会对人类身体健康、动植物的生长以及生态环境造成极大的危害。

vocs烟气治理:活性炭纤维吸附技术

吸附技术是目前处理有机废气使用最为广泛的一种方法,具有简朴、高效和廉价等上风,而该技术的吸附分离效果枢纽在于吸附剂机能,目前已开发的吸附材料主要有活性焦、活性炭、活性炭纤维等。大量研究表明,活性炭纤维(ActivatedCar.bonfiber,ACF)干法吸附技术被以为是一种较有前途的联合脱除多种燃煤电厂污染物的综合管理方式。

活性炭纤维是由一定的先驱体材料(如粘胶基、聚丙烯腈、基沥青基、酚醛基等),经预处
气中O:浓度为5%、吸附温度为40℃且烟气中不含有水蒸气时,ACF脱除甲苯效果达到最佳。SOO—JinPark等¨2“41分别通过电极氧化和氧离子氧化等技术功能化改性ACF;张曼娜¨纠采用先硫酸后氨水的方法对ACF进行改性,均得到了相似的结论。此外,也有研究者通过在ACF上负载金属氧化物的形式制成复合材料来改善其吸附机能。刘阳生等¨钊以KMnO。和NH,?H:O为原料合成纳米MnO:,然后通过浸渍、高温焙烧处理手段将纳米MnO:颗粒负载于PAN基活性炭纤维表面,制备了ACF—MnO,复合材料。研究结果表明,ACF—MnO:复合材料在室温下可以将甲苯氧化为CO:,与单纯的ACF比拟,其对高浓度的甲苯气体具备更强的抗穿透能力。侯一宁等¨刊通过将常温吸附和光催化降解两种作用相结合的方式制备了ACF—TiO:复合材料,研究表明:ACF—TiO:复合材料综合了ACF的吸附上风和TiO:的光催化降解上风,对甲醛的去除效果比单独使用ACF或TiO:更为显著。刘建华等u副也曾报道ACF—TiO:光催化再生复合材料的协同作用是吸附、富集、光催化、再生过程的有机结合,恰是利用吸附剂与光催化剂的协同作用才达到了较高的VOCs降解能力。

ACF在VOCs吸附回收方面具有较为显著的上风,但也存在造价昂贵、寿命周期短及选择性有待进步等方面的缺陷与不足。因此,结合产业应用和当前存在的题目,今后的研究方向应是不断完善工艺,降低出产本钱,进步材料的寿命周期,继承探索ACF的功能化改性研究,增强ACF对VOCs的吸附机能和选择性,同时不断尝试与其它功能材料合成新型多功能复合材料。

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vocs烟气治理吸附

挥发性有机物(volatileorganiccompounds,VOCs)是指在常温下饱和蒸气压>133.3Pa,常压下沸点在260oC以下的有机化合物,主要包括脂肪烃、芬芳烃和有机极性物三大类。脂肪烃是指分子中只含有碳和氢两种元素,碳原子彼此相连成链,而不形成环的一类化合物。芬芳烃是指分子中至少含有一个苯环结构的化合物,例如苯、苯系物以及多环芳烃等。

有机极性物是指分子内部电荷分布不平均的有机物,燃煤产生的烟气中的极性物主要是氧化合物,包括醇类、酮类、醚类、呋喃类和酚类等,种类繁多,结构复杂。据前人报道,燃煤电厂产生的VOCs排放量大约占总人为源的37%,是大气中挥发性有机物的重要来源之一,其所具有的巨毒性、刺激性、致癌性、致畸性和致突变性等因素,将会对人类身体健康、动植物的生长以及生态环境造成极大的危害。

vocs烟气治理:活性炭纤维吸附技术

吸附技术是目前处理有机废气使用最为广泛的一种方法,具有简朴、高效和廉价等上风,而该技术的吸附分离效果枢纽在于吸附剂机能,目前已开发的吸附材料主要有活性焦、活性炭、活性炭纤维等。大量研究表明,活性炭纤维(ActivatedCar.bonfiber,ACF)干法吸附技术被以为是一种较有前途的联合脱除多种燃煤电厂污染物的综合管理方式。

活性炭纤维是由一定的先驱体材料(如粘胶基、聚丙烯腈、基沥青基、酚醛基等),经预处
气中O:浓度为5%、吸附温度为40℃且烟气中不含有水蒸气时,ACF脱除甲苯效果达到最佳。SOO—JinPark等¨2“41分别通过电极氧化和氧离子氧化等技术功能化改性ACF;张曼娜¨纠采用先硫酸后氨水的方法对ACF进行改性,均得到了相似的结论。此外,也有研究者通过在ACF上负载金属氧化物的形式制成复合材料来改善其吸附机能。刘阳生等¨钊以KMnO。和NH,?H:O为原料合成纳米MnO:,然后通过浸渍、高温焙烧处理手段将纳米MnO:颗粒负载于PAN基活性炭纤维表面,制备了ACF—MnO,复合材料。研究结果表明,ACF—MnO:复合材料在室温下可以将甲苯氧化为CO:,与单纯的ACF比拟,其对高浓度的甲苯气体具备更强的抗穿透能力。侯一宁等¨刊通过将常温吸附和光催化降解两种作用相结合的方式制备了ACF—TiO:复合材料,研究表明:ACF—TiO:复合材料综合了ACF的吸附上风和TiO:的光催化降解上风,对甲醛的去除效果比单独使用ACF或TiO:更为显著。刘建华等u副也曾报道ACF—TiO:光催化再生复合材料的协同作用是吸附、富集、光催化、再生过程的有机结合,恰是利用吸附剂与光催化剂的协同作用才达到了较高的VOCs降解能力。

ACF在VOCs吸附回收方面具有较为显著的上风,但也存在造价昂贵、寿命周期短及选择性有待进步等方面的缺陷与不足。因此,结合产业应用和当前存在的题目,今后的研究方向应是不断完善工艺,降低出产本钱,进步材料的寿命周期,继承探索ACF的功能化改性研究,增强ACF对VOCs的吸附机能和选择性,同时不断尝试与其它功能材料合成新型多功能复合材料。

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