果殼活性炭的使用壽命一般為1-2年,其使用壽命受碘值、水pH值、水流和水中雜質含量的影響?;钚蕴渴且环N可再生碳,也就是說,使用一段時間后,如果活性炭的吸附能力降低,可以再生使用。
在果殼活性炭中加入10%的酸或堿液,使其再生。加入10%的酸或堿殼活性炭,去除有機附著物。
將果殼活性炭加熱到1000左右?!鉉,蒸發水,在800°在C下烘烤,然后加熱到800-900°c活化,使吸收在殼體上的有機活性炭能夠氧化和去除,使殼體活性炭能夠再生。
從蒸汽中再生活性炭。低沸點揮發性附件基本上可以被蒸汽吹走。這種方法簡單,損失小。
吸附分離技術的應用決定了果殼活性炭的作用,因此果殼活性炭的發展一直是吸附分離技術的重點。舉例來說,使用沸石分子篩作為吸附劑可以從氣體混合物中去除CO和N2,但是很難通過吸附從含有N2的氣體中去除微量的CO。這種吸附分離方法通常是基于各種物質物理特性的差異,而CO和N2的物理特性非常相似,吸附特性的差異只顯示在低溫下。所以,π近幾年來,復合吸附已經成為一個熱門話題,代表著吸附分離技術的發展方向。
一般來說,化學復合鍵比范德瓦爾斯強,但是是可逆的。它可以通過簡單的工程操作來破壞,例如提高溫度或降低壓力。因此,為了從含有N2的氣體中獲得CO濃度,有必要開發一種不同于一般物理吸附機制的吸附物。外殼活性炭具有選擇性強、吸附能力強、濃度高的特點。一般來說,物理吸附過程是可逆的,但它具有分離系數小、選擇性低的缺點。
根據吸附劑和吸附劑的不同吸附特性,吸附劑可以分為物理吸附和化學吸附。結果表明,活性炭已經取得了良好的實驗效果,可以用于工業化?;瘜W吸附的選擇性通常很高,但由于化學吸附的協調性強,通常很難去除,所以很多化學吸附過程是不可逆的,不能滿足工業生產的需要?;瘜W吸收是吸附分子和吸附劑表面原子之間的相互作用。
有必要找到一種高度選擇性和可逆的吸附分離方法。復合吸附分離不同于物理吸附分離方法,所以復合吸附是指吸附劑和吸附劑之間的π按鍵形成的化學鍵。一般而言,日常復合強度相對較弱,屬于弱化學鍵類,選擇性和可逆性較高。
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