
沸石转轮吸附-净化装置是一种可连续进行吸附和脱附操作的气体净化装置。触媒载体专用活性炭优质沸石转轮两侧由特制的密封装置分成三个区域:吸附区、解吸(再生)区及冷却区域。该系统的工作过程是:沸石转轮以较低的速度连续转动,循环通过吸附区和解吸(再生)区及冷却区域;低浓度、大风量的废气连续不断地通过转轮的吸附区时,废气中的VOCs被转轮的沸石吸附,被吸附净化后的气体直接排放;轮子吸附的有机溶剂随着转轮的转动被送到解吸(再生)区,再用小风量热风连续地通过解吸区,优质浙江被吸附到转轮上的VOCs在解吸区受热脱附实现再生,VOCs废气随热风一起排出;转轮转至冷却区域进行冷却降温后可重新进行吸附,随着转轮的不断转动,吸附、解吸、冷却循环进行,确保废气处理持续稳定的运行

触媒载体专用活性炭优质分子之间相互吸附的作用也叫“凡德瓦引力”。 虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响,但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力,当一个分子被沸石内孔捕捉到内孔容中后,会导致更多分子不断被吸入,直到沸石吸附饱和为止。物理吸附主要发生在沸石去除液相和气相中杂质的过程中,沸石的多孔结构提供了大量的比表面积,从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的,由于分子相互吸附的作用,沸石孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力, 就像磁力一样,从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的。触媒载体专用活性炭浙江化学吸附除了物理吸附之外,化学反应也经常发生在沸石的表面,在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢,这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应,从而与被吸附物质结合聚集到沸石的内部及表面。

触媒载体专用活性炭优质技术性能及特点:结构简单,维护方便,使用寿命长;高吸、脱附效率,使原本高风量、低浓度的VOCss废气,转换成低风量、高浓度的废气,降低后端终处理设备的成本;沸石转轮吸附VOCs所产生的压降极低,可大大减少电力能耗;整体系统采预组及模块化设计,具备了很小的空间需求,且提供了持续性及无人化的操控模式;经过转轮浓缩后的废气,可达到国家排放标准;吸附剂使用不可燃性疏水沸石,使用更安全;缺点是一次性投资较高。沸石转轮装置实质上是一个浓缩器,触媒载体专用活性炭厂家经过转轮处理后的含有机溶剂的废气被分成两个部分:可以直接排放的洁净空气和含高浓度有机溶剂的再生空气。可以直接排放的洁净空气,可以进入喷漆空调通风系统进行循环使用;高浓度的VOCs气体,其浓度大约为进入系统前VOCs浓度的10倍左右,浓缩后的气体再通过TNV回收式热力焚烧系统(或其他设备)进行高温焚烧处理,焚烧产生的热量分别为烘干室供热和沸石转轮脱附供热,热量被充分利用,达到节能减排的效果。

触媒载体专用活性炭优质助留剂在造纸湿部的添加是提高填料留着重要的途径,在工业生产中得到十分广泛的应用。有研究报道以斜发沸石(颗粒尺寸为0.5-2微米)作为微粒助留剂与二氧化硅、膨润土微粒助留体系进行助留效果比较。斜发沸石助留剂的助留效果与同等用量的二氧化硅微粒助留体系效果相当,远好于膨润土微粒助留体系。并且以沸石为造纸填料免去了额外的微粒助留剂的使用。还有研究报道光催化纸的制备过程中,使用沸石分子筛作为微粒助留剂,可以显著提高二氧化钛纳米粒子的留着率。相比淀粉和阳离子聚合物,沸石分子筛微粒助留剂在提高纸料的留着与滤水性能并改善纸张均匀度方面具有更好的效果。触媒载体专用活性炭优质沸石微粒助留剂的使用会有效避免纤维之间的絮凝,而有助于形成纤维-微粒-纤维的絮聚颗粒,另外还有担载二氧化钛纳米粒子的作用。

触媒载体专用活性炭优质高效选择吸附性 因为沸石铝氧四面体带有一个负电荷,而骨架孔穴中含有阳离子,这样在阳离子的周围便形成了强大的电场,因此沸石的吸附力不仅有强大的色散力,还有较大的静电力。正是由于这种静电力的关系,使得沸石对极性、不饱和及易极化分子具有优先的选择吸附作用。对含有极性基团如氢氧根离子、铵根离子等含有可极化的基团分子可发生强烈的吸附作用,特别是水,它能与铝硅骨架形成氢键,因此沸石具有强烈的吸水性,即使在低相对湿度和低浓度下仍能吸附,吸水量比硅胶和活性氧化铝都高。沸石对有机污染物的吸附能力主要取决于有机物分子的极性大小和分子直径。小分子比大分子易被吸附,极性分子较非极性妃子易被吸附,在水中由于存在不同的物质(如有机物分子、金属离子和水分子),触媒载体专用活性炭厂家他们的极性强弱和分子大小均不相同,在吸附时就会产生竞争现象。