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活性炭吸附实验装置六个串联原理

2019.2.18

废气处理工艺中,一般经过活性炭吸附塔前应设过滤器装置,就是我们通常说的预处理,不含尘气体除外,上游过滤器的作用主要防止灰尘堵塞活性炭材料。

影响活性炭吸附效率和使用寿命的主要因素有:污染废气的种类和浓度,废气气流的温度、压力、相对湿度、滞留时间等。

活性炭吸附能力主要是受其本身的比表面积、孔隙大小、分子间力、化学键合成等因素影响;而在实际应用中,对活性炭吸附装置的设计,关键是活性炭的过滤面积、过滤风速、活性炭的层厚。

活性炭吸附装置过滤风速在《

吸附法工业有机废气治理工程技术规范

》(hj2026—2013)中,可以查到固定床吸附,采用颗粒状吸附剂气体流速宜低于0.6m/s,采用纤维状吸附剂气体流速宜低于0.15m/s,采用蜂窝状吸附剂气体流速宜低于1.2m/s;过滤面积即可根据处理风量和过滤风速计算得出。

以下是活性炭的吸附容量:

活性炭吸附装置碳层厚度的设计,就需要结合废气的产生浓......

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可吸附有机卤素(AOX)的测定——离子色谱法

装置三部分组成。 (3)氧气净化装置:一个内装50 ml 5%高锰酸钾溶液与两个内装50 ml 10%氢氧化钠溶液的气泡式洗气瓶依次串联。 (4)吸附装置。①氮气加压吸附装置:吸附装置由活性炭吸附柱和样品管两部分组成。活性炭吸附柱为长40

水处理用活性炭吸附装置有哪些形式

水处理技术用活性炭吸附装置主要有固定床、移动床和流动床三种形式。(1) 固定床  固定床活性炭处理装置的构造见图1 。可以一个塔或几个塔并联或是串联,操作可间歇或切换使用。为防止水处理装置滤层的阻塞,要定期反冲洗,在活性炭厂家上部设置表面

活性炭脱色时若发现母液中有少量活性炭

,巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成, 而所谓的吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的,活性炭中孔隙的大小对吸附质有选择吸附的作用,这是由于大分子不能进入比它孔隙小的活性炭孔径内的缘故。

活性炭的吸附特性及各种应用方法

以水蒸气或二氧化碳为氧化剂),对炭化材料加热,完善其孔隙结构,成为孔隙结构发达,比表面积大的稳定的新结构,活性炭颗粒内部有无数微细的孔隙纵横相通,其孔径为1-10000nm,其比表面积可达1000m2/g以上,活性炭的这种物理特点是对有机物的吸附

影响活性炭吸附的主要因素有哪些

,活性炭的胶溶原理则比较复杂,不单纯有化学反应(碱性条件下的水解),可能还有物理变化,比如高温下的分子结构改变等,所以温度的变化会影响胶溶。六、不同温度时.活性炭对制剂质量的影响活性炭的临界吸附温度为45~50℃,当温度低于临界吸附温度时活性炭的

活性炭吸附原理

1、依靠自身独特的孔隙结构   活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔,1克活性炭材料中微孔,将其展开后表面积可高达800-1500

化学吸附仪的工作原理

  化学吸附仪原理是BET多层吸附模型,理论基础是Langmuir吸附等温式。低压下气体在金属表面的吸附,基于吸附-脱附的分子动力学模型推导出一个单分子吸附的吸附等温式:  θ=V/Vm=ap/1+ap  其中,θ为表面覆盖度;V为吸附量

吸附色谱的基本原理

吸附色谱利用固定相吸附中西对物质分子吸附能力的差异实现对混合物的分离,吸附色谱的色谱过程是流动相分子与物质分子竞争固定相吸附中心的过程。基本原理物理吸附又称表面吸附,是因构成溶液的分子(含溶质及溶剂)与吸附剂表面分子的分子间里的相互作用所

琼脂糖凝胶电泳检测DNA实验原理和操作方法

实验原理 琼脂糖凝胶电泳是分离、纯化、鉴定DNA片断的典型方法,其特点为简便、快速。DNA片断琼脂糖凝胶电泳的原理与蛋白质的电泳原理基本相同,DNA分子在高于其等电点的pH溶液中带负电荷,在电场中向正极移动。DNA分子在电场中通过介质

活性炭吸附实验-仪器信息

蒸发出的水蒸气,可以完全被吸收优于中和四大清洗步骤,应用广泛步骤1、气体的预冷凝步骤2、酸性或碱性气体的中和步骤3、有机物或者无机物的吸附步骤4、特殊气体的氧化还原安全性1、操作者可以免受有害气体的毒害

稳定性。光功率计(选配)光功率计,调整光路时可对激光功率进行实时监测,从而理解光路与激光输出的关系。激光原理实验装置信息由科艺仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于激光原理实验装置报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。

  主要技术指标:   m/z范围:1~500 kDa(线性模式);1~80 kDa(反射模式)   分辨率:5000 FWHM (ACTH促肾上腺皮质激素18-39)线性模式

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