油气回收是下游化工、油气工业和环境保护的关键过程。空气净化活性炭采用优质活性炭经特殊处理,用于专门净化被污染的空气,所以叫空气净化活性炭。破碎炭经科学方法精制而成。产品为黑色不定性颗粒状,具有表面积大、空隙结构发达、吸附能力强、机械强度高、触媒寿命长、回收率高,易再生宁夏活性炭主要成分为碳,并含有少量氧、氢、硫、氮、氯等元素,在结构上是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,堆积密度低,比表面积大具有很强的吸附性能,是用途极广的一种工业吸附剂。 为此,需要高效的蒸汽回收吸收材料,其相关的吸附动力学对其活性炭等性能具有重要意义。 由于油蒸气由许多具有不同理化性质的组分组成,用多组分油蒸气模拟活性炭的总吸附动力学对工业应用具有重要的价值。
在石油和天然气工业、化学工业和许多其他相关工业中,从油蒸气中有效地回收有用组分是其操作的重要组成部分。 重新测试油蒸气有两个主要好处: 1从油蒸气中回收有价值的成分,公司可以在增加额外利润的同时降低成本,因为石油和天然气公司正试图回收天然气蒸气并将其转化为有用的产品; 2油蒸气含有一些对环境有害的成分,必须回收后才能排放到大气中。 回收油蒸气有多种方法,包括消除地下储油罐产生的负压和通过物理吸附机制。 在各种不同的油气回收方法中,利用高效吸收剂在接近大气压的物理条件下捕获油气成分,广泛应用于工业中。
活性炭被广泛认为是最有效的工业用吸收性之一,具有非常高的表面积与体积比,期望的多孔结构和优异的物理和化学性质在不同的温度和压力。许多公司已经广泛地开发油气回收系统基于活性炭吸收。关键的问题是要了解油蒸气的吸附动力学在一定范围内的温度和压力,以了解该回收系统的效率。
已经有一些问题研究主要工作在理论上进行研究了各种企业吸收学习材料上的气体吸附动力学。开发了填充床反应器中氧化钠促进的氧化铝的CO2吸附动力学的综合运用数学分析模型。他们的模型得到充分利用解释了实验数据结果,揭示了物理教学条件和吸附动力学之间的一些定量关系。关于积极探索活性炭在有机蒸汽上的吸附动力学,也有不少实验设计工作。然而,很少有研究工作为一个多组分系统开发活性炭的吸附动力学模型。由于技术处理多组分系统对工业的需求影响很大,因此我们开发应用数学理论模型来预测多组分系统活性炭的吸附动力学方法对于自己理解和优化公司现有的油蒸气回收管理系统建设至关重要。
在本文中,我们开发了一种集成的数学模型,描述该过程在油蒸气的在活性炭上的填充床反应器的多组分吸附。我们的模型预测在宽范围内的无量纲参数的吸附动力学,揭示了动力学和多个无量纲参数的定量关系。虽然通过考虑其他的处理的更全面的模型,但是基于模型的设计结果的进一步发展可被用作活性碳吸收器的良好参比油更有效蒸汽回收系统。我们期待着更多的实验研究来验证我们的模型。
数学学习模型活性炭是一种可以高效吸附剂,广泛用于通过各种工业。