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气态污染物的吸附法控制是利用某些具有从流体混合物中有选择地吸着某些组份的能力(有时还兼有催化作用)的多孔性固体,来脱除气态污染物中的水份、有机溶剂蒸汽、恶臭和其他有害气相物质,从而达到净化气体的目的。东莞环保对气态污染物的制吸附过程很早就为人们发现和利用,古代人们就用新烧好的木炭来使气体脱湿或除臭,做为一个工业上的辅助单元过程,它早已获得广泛的应用。近几十年来,由于高选择性的各种型号分子筛的出现,以及吸附工艺的不断发展改进,弥补了吸附剂吸附容量低的缺点,以及固体吸附剂带来的运输等方面的麻烦,从而将间歇过程连续化。因而使得吸附分离过程在化工冶金、石油、食品、轻工,尤其是环境保护等各个领域中获得越来越广泛的应用,逐渐成为一个重要的工艺过程。
气态污染物的吸附法控制是由于吸附剂往往具有高的吸附选择性,因而具有高的分离效果能脱除痕量物质(达ppm级),但吸附容量一般不高(约40%左右,甚至还低)。吸附分离过程特别适宜于低浓度高要求的混合物的分离,因而吸附净化法在环境治理工程中占有很重要的地位。例如对含酚、有害重金属粒子的废水处理常用到吸附法,对含二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、有机蒸汽或恶臭物质的气态污染物也常用吸附法净化。用变压吸附法来处理合成氨尾气,可得到纯度很高的氢气(>98%),可作电子、冶金、玻璃、油脂、医药等工业用氢,或回收作合成氨原料从而实现了废气的综合利用。气态污染物的吸附法控制在吸附法脱除气态污染物中NOx,SO2等有害物质时,除物理吸附作用外,还有催化作用。废气中NOx或SO2在被吸附的同时,NO被杨华伟NO2,SO2则被催化氧化成SO3,从而使它们可以很方便地与水(或水蒸气)结合生成酸,而得到脱除。吸附法还常常与其他净化方法(吸收、冷凝、催化燃烧等)联合使用,这时吸附过程气浓缩作用,而其他净化过程则起回收有价值的污染物或者销毁的作用。例如:SO2经吸附、催化转变为SO3后,可采用吸收的方式将其辩称稀硫酸的形式而加以回收;NO氧化为NO2后,可采用冷凝的方式回收为液态的N2O4,或用碱吸收为N2O4,活用碱吸收为硝酸盐和亚硝酸盐。
气态污染物的吸附现象依据吸附机理不同可分为物理吸附于化学吸附;吸附过程依据再生方式的不同。可分为变温吸附、变压吸附(又称参数泵)、变浓吸附等。另外,近年来,人们还将色谱技术应用于分离上,形成色谱分离技术。