Luft- og vannforurensning er fortsatt blant de mest presserende globale problemene, og setter viktige økosystemer, næringskjeder og miljøet som er nødvendig for menneskers liv i fare.
Vannforurensning har en tendens til å stamme fra tungmetallioner, ildfaste organiske forurensninger og bakterier – giftige, skadelige forurensninger fra industrielle prosesser og avløpsvannsprosesser som ikke brytes ned naturlig. Dette problemet forverres av eutrofiering av vannforekomster, som kan føre til gunstige forhold for reproduksjon av et stort antall bakterier, noe som forurenser ytterligere og påvirker vannkvaliteten negativt.

Luftforurensning består hovedsakelig av flyktige organiske forbindelser (VOC), nitrogenoksider (NOx), svoveloksider (SOx) og karbondioksid (CO2) – forurensende stoffer som hovedsakelig stammer fra forbrenning av fossilt brensel. Virkningen av CO2som en klimagass har blitt mye dokumentert, med betydelige mengder CO2påvirker jordens klima betydelig.
En rekke teknologier og tilnærminger er utviklet for å svare på disse problemene, inkludert adsorpsjon av aktivt karbon, ultrafiltrering og avanserte oksidasjonsprosesser (AOP-er) med sikte på å takle vannforurensningsproblemer.

Fra VOC-adsorpsjonssystemet vil du oppdage at søyleformet aktivert karbon er en integrert del av og populært brukt i VOC-behandlingssystemer som et kostnadseffektivt adsorbentmedium.
Aktivt kull, som har vært i utbredt industriell bruk siden slutten av første verdenskrig, var på midten av 1970-tallet det foretrukne valget for kontroll av luftforurensning av flyktige organiske forbindelser på grunn av dets selektivitet i å fjerne organiske damper fra gasstrømmer selv i nærvær av vann.
Det konvensjonelle karbonlagsadsorpsjonssystemet – et system som er avhengig av teamregenerering – kan være en effektiv teknikk for å gjenvinne løsemidler for deres økonomiske verdi. Adsorpsjon skjer når en løsemiddeldamp kommer i kontakt med et karbonlag og samles på den porøse aktiverte karbonoverflaten.

Karbonlagsadsorpsjon er effektiv i løsemiddelgjenvinningsoperasjoner ved løsemiddelkonsentrasjoner over 700 ppmv. På grunn av ventilasjonskrav og brannforskrifter har normal praksis vært å holde løsemiddelkonsentrasjonene under 25 % av den nedre eksplosjonsgrensen (LEL).
Publisert: 20. januar 2022