Уклањање мириса филтера са активним угљем: шта може, а шта не
Филтер са активним угљем се углавном користи зафилтрирање гасне{0}}фазе. Он циља на мирисе, ВОЦ и одређене хемијске паре које нормални филтери за честице не могу да уклоне.
Стандардни пред{0}}филтер или ХЕПА филтер хвата честице. Прашина, полен, влакна, честице дима и фини аеросоли су проблеми честица. Мирис и ВОЦ су различити. Они су загађивачи у гасној{4}}фази, па им је потребан другачији механизам филтрације.
Филтери са активним угљем се обично користе за:
•Опште смањење мириса
•Подршка за уклањање ВОЦ
•Контрола пара растварача
•Контрола мириса спољашњег загађења
• Полирање мириса издувних гасова
•Заштита ваздуха музеја и архива
• Третман ваздуха аеродрома и јавних зграда
•Лабораторијска и лака хемијска контрола мириса
Али активни угаљ не уклања сваки мирис подједнако.
Може да има ограничене перформансе против неких гасова мале{0}}молекуларне- или високо поларних гасова осим ако угљеник није посебно третиран. Формалдехид, амонијак, једињења сумпора, кисели гасови и одређене индустријске хемикалије често захтевајуимпрегнирани угљеникили мешани хемијски медијум.
За уклањање мириса филтера са активним угљем, избор медија је важнији од назива производа.
Физичка адсорпција против хемијске адсорпције

Активни угаљ делује кроз два главна механизма:физичка адсорпцијаихемијска адсорпција.
Они нису исти.
Пхисицал Адсорптион
Физичка адсорпција се дешава када се молекули гаса привлаче на површину активног угља и држе унутар његове структуре пора.
Активни угаљ има веома велику унутрашњу површину. Због тога може задржати многе молекуле мириса унутар медија. Физичка адсорпција је корисна за многе органске мирисе и ВОЦ, посебно једињења одговарајуће величине молекула и афинитета према угљенику.
Уобичајени примери укључују:
Мириси растварача
Мириси{0}}у вези са фарбањем
Мириси{0}}као гориво
Неки мириси{0}}у вези са кувањем
Многи органски ВОЦ
Мириси у{0}}гасној-фази дувана или дима
Проблем је капацитет.
Када се угљеничне поре попуне, филтер достиже засићење. Након тога, продор мириса се може брзо десити. Филтер са засићеним угљеном не уклања мирис само зато што ваздух још увек пролази кроз њега.
Наши инжењери често виде да се купци фокусирају само на величину филтера. За филтрацију гаса, тежина угљеника и време контакта су обично важнији.
Хемијска адсорпција
Хемијска адсорпција, или хемисорпција, укључује реакцију између гаса и третиране површине медија.
Ово је често потребно за гасове са којима обичан активни угаљ не подноси добро.
Примери укључују:
• Формалдехид
•Кисели гасови
•Амонијак
• Водоник сулфид
•Одређена једињења сумпора
•Неке индустријске хемијске паре
За ове гасове, угљеник ће можда морати да се импрегнира одређеним хемикалијама или да се помеша са другим медијима. Третман зависи од циљаног загађивача.
На пример, филтер за контролу киселог гаса може захтевати алкално импрегниран медиј. Филтер за контролу формалдехида може захтевати модификовани угљеник или посебан хемијски адсорбент. Стандардни угљенични лист не би требало да се продаје као раствор за уклањање формалдехида без података о испитивању.
То је гдехемијска филтрација ваздухапостаје више инжењерски{0}}вођен. Медији морају да одговарају гасу.
Зашто неки мириси брже пролазе
Пробијање мириса не значи увек да је филтер неисправан. У многим случајевима филтер је био премали или је изабран погрешан медиј.
Најчешћи разлози су:
Нема довољно угљеничне масе
Танак слој угљеника може на кратко смањити мирис, али не може задржати много гаса. За јачи мирис или континуирано излагање ВОЦ, систему је потребна већа маса угљеника.
Због тога се у комерцијалним пројектима често користе угљенични модули-дубоког слоја, угљенични филтери В-банке и карбонске посуде које се могу поново пунити.
Превише протока ваздуха
Филтрацији гаса је потребно време контакта. Ако ваздух пролази кроз угљеник пребрзо, молекули мириса можда неће остати у контакту са медијумом довољно дуго.
Мали пад притиска је користан, али не ако филтер постане сувише танак да би адсорбовао циљни гас.
Висока влажност
Влага се може такмичити са неким молекулима гаса за места адсорпције. У влажној клими или влажним процесним подручјима, перформансе угљеника се могу променити брже него што се очекивало.
Ово је посебно важно у југоисточној Азији, приобалним подручјима Блиског истока и тропским индустријским зградама.
Погрешан тип угљеника
Нису сви активни угаљ исти.
Извор угљеника, структура пора, величина пелета, импрегнација, јодна вредност, тежина угљеника и дизајн филтера утичу на перформансе. Угљени филтер дизајниран за општи мирис можда неће добро функционисати за хемијска испарења.
Без заштите од честица узводно
Прашина може блокирати угљеничне површине и смањити корисни век трајања. За већину ХВАЦ система, филтер са активним угљем треба да буде заштићен пред-филтером.
Типичан аранжман може бити:
Пред-филтер → филтер са активним угљем → завршни филтер или део за доводни ваздух
Угљеник саћа против грануларног угљеника

Купци се често питају да ли је бољи угљеник у саћу или гранулирани угљеник.
Одговор зависи од система.
Активни угаљ у облику саћа
Угљени филтери у облику саћа користе чврсту структуру саћа. Ваздух пролази кроз много малих канала обложених или испуњених угљеничним материјалом.
Често се бирају када је пројекту потребно:
Мањи пад притиска
Чишће руковање
Мање угљеничне прашине
Компактна дубина филтера
Добра дистрибуција протока ваздуха
Једноставна инсталација у оквире{0}}стила панела
Угљен у саћу је уобичајен у пречишћивачима ваздуха, вентилационим јединицама, панелима за контролу мириса и компактним ХВАЦ системима.
То није увек опција највећег{0}}капацитета, јер оптерећење угљеником може бити ниже од дубоких слојева гранула. За тешка ВОЦ оптерећења, маса угљеника се мора пажљиво проверити.
Активни угаљ у гранулама
Активни угаљ у гранулама користи лабаве грануле угљеника, пелете или напуњене посуде. Може да обезбеди већу масу угљеника и дуже време боравка када је дизајниран са довољном дубином лежишта.
Често се користи за:
• Веће оптерећење ВОЦ
• Индустријска контрола мириса
•Пројекти велике запремине ваздуха
• Карбонски модули који се могу поново пунити
• Системи за хемијско филтрирање ваздуха
•Спољна заштита од усисног ваздуха
Компромис је пад притиска, контрола прашине, заптивање и руковање. Лоше затворени системи гранулисаног угљеника могу да пропуштају заобилазни ваздух. Лабави угљеник такође може створити прашину ако структура није добро дизајнирана.
Брзо поређење
| Ставка | Хонеицомб Царбон | Гранулар Царбон |
|---|
| Структура | Чврсти канали са саћем | Лабаве грануле или пелете |
| Пад притиска | Обично ниже | Често више, у зависности од дубине кревета |
| Царбон Масс | Ограничен дизајном саћа | Може бити виши са дубоким креветом |
| Руковање | Чистије и лакше | Захтева боље заптивање и задржавање |
| Најбоља употреба | Компактна контрола мириса, пречистачи ваздуха, ХВАЦ панели | Веће{0}}оптерећење ВОЦ и хемијска филтрација |
| Главни ризик | Нема довољно масе угљеника | Заобићи цурење, прашину, већи отпор |
Добар филтер за уклањање ВОЦ не бира се само по структури. Одабире се према типу загађивача, протоку ваздуха, маси угљеника и циљу радног века.
Хемијска филтрација ваздуха у јавним зградама
Активни угаљ и хемијски медији се широко користе у јавним зградама где су удобност, квалитет ваздуха и заштита имовине важни.
Ево три уобичајене пројектне ситуације.
•Аеродромски терминали
Аеродроми се баве спољним загађењем, издувним гасовима возила, мирисима-повезаним са горивом, мирисима у ресторанима, издувним гасовима тоалета и великом густином путника.
У овим системима, филтери са активним угљем се могу користити у:
•Спољне јединице за усис ваздуха
Вратите секције за контролу мириса ваздуха
Третман издувних гасова из просторије за пушаче, где је применљиво
•Одух за тоалет или отпад
ВИП салони и комерцијални простори
Избор филтера обично треба да уравнотежи смањење мириса и пад притиска. Тимови за одржавање такође брину о интервалима замене јер аеродромски ХВАЦ системи често раде дуге сате.
За ове пројекте обично препоручујемо да потврдите:
Циљани извор мириса
Запремина ваздуха
Дубина филтера
Тип угљеника
Почетни отпор
Доступан простор за уградњу
Приступ за замену
Музеји и архиви
Музеји имају другачију бригу. Они не штите само људе. Они штите колекције.
Слике, папир, текстил, фотографије, метали и историјски објекти могу бити осетљиви на загађиваче ваздуха. Активни угаљ или мешани хемијски медијуми могу да се користе за смањење одређених загађивача у гасној-фази у галеријама, складиштима и зонама за очување.
За ове примене су важни стабилан проток ваздуха и руковање чистим медијима. Угљеничну прашину треба контролисати. Систем може такође требати филтрацију честица узводно и низводно.
Типичан ланац филтрације може укључивати:
Пред-филтер → филтер за фине честице → активни угаљ или хемијски филтер → завршни степен заштите
Тачна структура зависи од ризика сакупљања, ХВАЦ дизајна и методе праћења.
Немојте користити стандарде честица да бисте проценили уклањање мириса
МЕРВ, ИСО 16890 и ЕН 779 се користе за филтрацију честица. Они помажу у класификацији филтера према перформансама хватања честица.
Они вам не говоре колико добро филтер уклања ВОЦ или мирисе.
МЕРВ 13 филтер може добро да ухвати фине честице, али неће уклонити мирис гасне{1}}фазе осим ако није укључен угљеник или хемијски медијум. ХЕПА филтер може бити одличан за честице, али ХЕПА медијум не адсорбује већину гасова.
За перформансе у гасној{0}}фази, купци треба да погледају тип угљеника, масу медија, циљни гас, време задржавања и доступне тестне податке. За формално испитивање у гасној{2}}фази, ИСО 10121 је релевантнији од стандарда{4}}само за честице.
Шта треба да потврдите пре куповине филтера са активним угљем
Пре него што затражите понуду, пошаљите више од величине филтера.
За поуздану препоруку, наш инжењерски тим обично тражи:
Циљани мирис или врста гаса
Запремина ваздуха или брзина лица
Величина филтера и доступна дубина
Континуирани или повремени извор мириса
Примена ваздуха у затвореном или на отвореном
Температура и влажност
Потребна граница пада притиска
Постојећи тип филтера и фотографије
Очекивани интервал замене
Потребни документи или извештаји о испитивању
Држава одредишта и стандард пројекта
За ОЕМ и пројекте замене, можемо да ускладимо угљеничне плоче, угљеничне филтере у облику саћа, угљеничне модуле који се могу поново пунити и композитне филтере према структури опреме.

