烟气脱硫活性炭改性方法研究进展-泊头市宇骏环保设备有限公司

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烟气脱硫活性炭改性方法研究进展

2019-05-28 10:04:27

目前,工业急速发展,同时也引发诸多环境问题,其中以工业烟气为主要污染源的大气污染问题受到了广泛关注。在工业烟气中SO2是主要污染物之一,它是形成酸雨的主要原因,严重影响了人类的正常生活,因此对烟气进行脱硫处理。活性炭因具有丰富的孔结构·比表面积大及对工业烟气中的有害物质(如SO2,NO、重金属、汞和烟尘颗粒等)吸附性能强等特点,在干法烟气脱硫处理中被作为一种吸附剂而广泛应用,相关的研究亦不断深入。

此外,活性炭干法烟气脱硫的产物经过提纯也有很大的利用价值。但仅靠活性炭净化器比特棋牌的物理吸附法进行烟气脱硫不仅脱硫速度慢,而且效率也较低。因此,关于活性炭改性的相关研究大量涌现,并发现活性炭改性后,通过联合催化反应以及物理、化学吸附,其脱硫能力显著提高,改性活性炭因此被看作是比较理想的SO2吸附剂。

1活性炭的特征及脱硫原理

活性炭的结构与特征

活性炭的结构一般指其孔隙结构,孔隙结构包括孔径分布、孔容积、表面积和孔形状。按照孔的直径可分为三种类型:微孔、中孔、大孔,孔径分布相当广泛,且形状各异。在活性炭表面SO2吸附进程中,起决定性作用的是微孔结构。

活性炭在扫描电子显微镜下的微观构造是按层分布的,表面孔结构庞杂,形态多样,尺寸不一。这种错综复杂的外表面结构,对SO2吸附是非常有利的。吸附SO2的过程先便是其与活性炭表面接触,活性炭表面丰富的孔结构为SO2提供了足够的接触空间,使SO2有多的驻留时间,从而进行下一步吸附。

2活性炭改性方法

微波辐射改性的原理是利用微波辐射热作用于活性炭内部分子,使其产生无规则运动,分子间摩擦生热,使物体内部被快速加热,产生新的孔道,孔道受到微波辐射热持续作用向孔道表面扩张,形成孔结构,同时部分官能团也发生变化。为进一步提高活性炭脱除硫的能力,常同时将其外表化学性质进行祸合改性。并且,为有效控制孔结构、表面官能团的种类与数目,可对活性炭微波辐射时间与微波功率进行调节。

2.2高温热处理改性

高温热处理改性为相对较容易实现的一种物理方法。在惰性气体氛围(常为N2)下对活性炭进行高温加热,改变其外表面的孔隙结构,并伴随含氧官能团数量改变,使活性炭吸附硫的性能提高。

可见,高温热处理后活性炭的含碳量提高,其纤维内部的碳原子重新排列,影响活性炭吸附能力的关键因素不是表面碱性,其吸附能力主要与释放出CO的官能团有关。且活性炭表面含氧官能团种类不一,其热稳定性亦不同,在不同温度范围下热处理活性炭,较终导致脱硫性能的区别。

2。3氧 化改性

将活性炭氧 化处理,从而增加其外表含氧官能团数量(轻基、拨基、酉旨基和竣基等),这种方法被称为氧 化改性法。将活性炭氧 化改性后,其外表官能团与孔结构都产生改变,使其脱除SO2的性能得到提高。


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