光催化氧化、低溫等離子及蜂窩活性炭吸附不可用于VOCs治理,VOCs治理同行及用戶單位都有共鳴感受。“無原位再生的VOCs蜂窩活性炭吸附凈化技術”,被列入全VOCs治理行業禁用!也就是說以后VOCs拋棄式活性炭吸附,不可用蜂窩炭,這個對活性炭行業來講,那是少了一大塊的應用,但這個可能利好顆粒活性炭的使用。眾所周知,活性炭吸附VOCs的能力可以通過多個指標來評估,其中碘值和四氯化碳(CTC)吸附值是兩個常用的參考指標,但它們分別反映了活性炭的不同特性:
1. 碘值:
- 碘值是衡量活性炭吸附能力的常用指標之一,表示活性炭對碘的吸附量,單位通常為mg/g。
- 碘值越高,通常意味著活性炭的微孔結構越發達,對小分子物質的吸附能力越強。
2. 四氯化碳吸附值:
- 四氯化碳吸附值(也稱為活性值或CTC值)是另一個衡量活性炭吸附能力的指標,它反映了活性炭對四氯化碳的吸附能力。
- 四氯化碳吸附值通常用于評估活性炭對較大分子的吸附能力,因為四氯化碳分子比碘分子大。
① VOCs的類型和分子大小:如果VOCs分子較小,碘值可能是一個更相關的指標;如果VOCs分子較大,四氯化碳吸附值可能更適用。
② 活性炭的孔徑分布:活性炭的孔徑分布應與VOCs分子的大小相匹配,以實現最佳吸附效果。
③ 吸附效率和選擇性:某些活性炭可能對特定類型的VOCs具有更高的吸附效率或選擇性,這可能與碘值或四氯化碳吸附值都不直接相關。
④ 實際應用條件:在實際應用中,溫度、濕度、氣流速率和其他環境因素也會影響活性炭的吸附性能。
因此,判斷活性炭吸附VOCs的能力時,不能單一依賴碘值或四氯化碳吸附值,而應綜合考慮活性炭的物理化學特性以及VOCs的性質和應用條件。在某些情況下,可能需要通過實驗室測試來確定特定活性炭對目標VOCs的吸附效果。
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