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800碘值浸渍氢氧化钾活性炭对硫化氢的吸附问题

发布时间:2025-12-09

  800碘值氢氧化钾浸渍活性炭对硫化氢的每日吸附量问题,结合技术参数及实验结果分析如下:

  一、浸渍机理与吸附路径

  ‌化学吸附主导‌

  KOH与H₂S反应生成稳定的金属硫化物:

  H2S+2KOH→K2S+2H2OH2S+2KOH→K2S+2H2O

  该反应实现硫化氢的化学固定化,突破物理吸附的容量限制

  ‌微孔辅助吸附‌

  800碘值活性炭的微孔结构(0.5-1.2nm)可捕获H₂S分子(0.36nm)并延长气体停留时间,提升反应效率5

  二、关键性能参数

指标

参数范围

影响机制

湿度耐受性

RH=90%时吸附效率>95%

KOH浸渍形成碱性液膜,增强对水分子的稳定性1

穿透时间

5% H₂S浓度下约6-8小时

实测数据显示100g蜂窝炭可处理1m³/h浓度5%的硫化氢气流3

饱和吸附量

0.5-0.8g H₂S/g炭

化学吸附量是普通活性炭的3倍以上14

  指标参数范围影响机制

  湿度耐受性RH=90%时吸附效率>95%KOH浸渍形成碱性液膜,增强对水分子的稳定性1

  穿透时间5% H₂S浓度下约6-8小时实测数据显示100g蜂窝炭可处理1m³/h浓度5%的硫化氢气流3

  饱和吸附量0.5-0.8g H₂S/g炭化学吸附量是普通活性炭的3倍以上14

  三、日处理能力估算

  ‌理论计算‌

  假设连续24小时运行:

  日吸附量=0.8g/g×活性炭质量×24h穿透时间日吸附量=0.8g/g×活性炭质量×穿透时间24h

  对于1kg浸渍炭,在穿透时间6小时条件下:

  日处理量=0.8×1000×246=3200g日处理量=0.8×1000×624=3200g

  ‌工况修正系数‌

  · 温度>40℃时吸附量下降15-20%

  · 气体含油雾需增加30%炭层厚度3

  四、优化建议

  ‌结构选择‌

  优先选用蜂窝状载体:

  · 比表面积增加40%以上

  · 压降降低60%(vs颗粒炭)24

  ‌再生策略‌

  · 150℃热氮气吹扫实现80%再生率

  · 重复使用5次后吸附量衰减<15%1

  ‌结论‌:在5%硫化氢浓度、常温常压工况下,800碘值KOH浸渍蜂窝活性炭的日吸附量约为0.8-1.2g H₂S/g炭,实际应用需通过动态吸附测试验证穿透曲线


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