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颗粒活性炭其孔隙结构呈三分散系统,即它们的孔径很不均匀,首要集中在三类尺度规模:大孔、中孔和微孔。大孔又称粗孔,指半径大于100-200mm的孔隙。在大孔里蒸气是不会有凝缩现象的。大孔的内外表与非孔型炭外表之间没有本质上的差异,其所占份额又很小,可以疏忽它对吸附量的影响。大孔在吸附过程中起吸附通道的作用。中孔也称过渡孔,指蒸汽能在其中发生毛细管凝缩而使吸附等温线呈现滞后回线的孔隙,其有效半径常处于2-100mm。中孔的尺度相对大孔小许多,尽管其内外表与非孔型炭外表之间也无本质的差异,但由于其比外表已占必定的份额,所以对吸附量存在必定的影响。但一般情况下,它首要起粗、细吸附通道的作用。微孔有着与被吸附物质的分子属同一量级的有效半径(小于2mm),是活性炭中重要的孔隙结构,决议其吸附量的巨细。微孔内外表因为其相对防止吸附力场重叠,致使它与非孔型炭外表之间呈现本质差异,因此影响其吸附机制。




相容反应在活性炭的催化下也会加速。这些都是放热的过程,同样会引起活性炭的热积聚风险。活性炭设备事故原因及分析参照以往发生过的活性炭箱、罐事故场景,多具备以下特征:1、事故多发生在夏季高温,事故当日气温较高,太阳直射时间较长,白天平均气温达到了32℃以上。2、着火的活性炭吸附罐中的活性炭长时间未更换环,灰分杂质很多。3、经过活性炭吸附罐的废气成分比较复杂。含有丙酮、乙酸乙酯、醇类、二氯甲烷、有机胺类以及酸性废气及碱性废气。4、事故当天废气的浓度波动较大,均发生在低工况时,废气量减少,部分空气直接进入了废气中。




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