Lõhna eemaldamine aktiivsöefiltriga: mida see saab teha ja mida mitte
Peamiselt kasutatakse aktiivsöefiltritgaasi-faasi filtreerimine. See sihib lõhnu, lenduvaid orgaanilisi aineid ja teatud keemilisi auru, mida tavalised tahkete osakeste filtrid ei suuda eemaldada.
Tavaline eel{0}}filter või HEPA-filter püüab osakesed kinni. Tolm, õietolm, kiud, suitsuosakesed ja peened aerosoolid on osakestega seotud probleemid. Lõhn ja lenduvad orgaanilised ühendid on erinevad. Need on gaasifaasilised saasteained, seega vajavad nad teistsugust filtreerimismehhanismi.
Aktiivsöefiltreid kasutatakse tavaliselt:
• Üldine lõhnade vähendamine
• VOC eemaldamise tugi
• Lahusti aurude kontroll
•Välisaaste lõhnade kontroll
• Heitgaasi lõhna poleerimine
•Muuseumi ja arhiivi õhukaitse
•Lennujaama ja ühiskondlike hoonete õhupuhastus
•Laboratoorne ja kerge keemiline lõhnakontroll
Kuid aktiivsüsi ei eemalda igat lõhna võrdselt.
Kui süsinikku pole spetsiaalselt töödeldud, võib sellel olla piiratud jõudlus mõne väikese{0}}molekulaarse-või väga polaarse gaasi suhtes. Sageli vajavad formaldehüüdi, ammoniaaki, väävliühendeid, happelisi gaase ja teatud tööstuskemikaaleimmutatud süsinikvõi segatud keemiline sööde.
Aktiivsöefiltri lõhna eemaldamisel on kandja valik olulisem kui toote nimi.
Füüsiline adsorptsioon vs keemiline adsorptsioon

Aktiivsüsi toimib kahe peamise mehhanismi kaudu:füüsiline adsorptsioonjakeemiline adsorptsioon.
Need ei ole samad.
Füüsiline adsorptsioon
Füüsiline adsorptsioon toimub siis, kui gaasimolekulid tõmmatakse aktiivsöe pinnale ja hoitakse selle pooride struktuuris.
Aktiivsöel on väga suur sisepind. Seetõttu võib see hoida meedia sees palju lõhnamolekule. Füüsiline adsorptsioon on kasulik paljude orgaaniliste lõhnade ja lenduvate orgaaniliste ühendite, eriti sobiva molekuli suuruse ja süsiniku suhtes afiinsusega ühendite puhul.
Levinud näited hõlmavad järgmist:
Lahusti lõhnad
Värviga{0}}seotud lõhnad
Kütuse-sarnased lõhnad
Mõned toiduvalmistamise{0}}lõhnad
Paljud orgaanilised lenduvad orgaanilised ühendid
Tubaka- või suitsu{0}}gaasiga seotud-faasilõhnad
Probleem on mahutavuses.
Kui süsiniku poorid on täidetud, saavutab filter küllastumise. Pärast seda võib lõhn kiiresti levida. Küllastunud söefilter ei eemalda pidevalt lõhna ainult seetõttu, et õhk liigub sellest endiselt läbi.
Meie insenerid näevad sageli, et ostjad keskenduvad ainult filtri suurusele. Gaasi filtreerimisel on tavaliselt olulisemad süsiniku mass ja kokkupuuteaeg.
Keemiline adsorptsioon
Keemiline adsorptsioon ehk kemisorptsioon hõlmab reaktsiooni gaasi ja töödeldud kandja pinna vahel.
Seda on sageli vaja gaaside puhul, mida tavaline aktiivsüsi hästi ei talu.
Näited:
•Formaldehüüd
•Happelised gaasid
•Ammoniaak
•Vesiniksulfiid
•Teatud väävliühendid
•Mõned tööstuslikud keemilised aurud
Nende gaaside puhul võib olla vaja süsinikku immutada spetsiifiliste kemikaalidega või segada teiste ainetega. Ravi sõltub sihtsaasteainest.
Näiteks võib happegaasi kontrollfilter vajada leeliselist immutatud keskkonda. Formaldehüüdi kontrollfilter võib vajada modifitseeritud süsinikku või spetsiaalset keemilist adsorbenti. Standardset süsiniklehte ei tohiks müüa formaldehüüdi eemaldamise lahusena ilma katseandmeteta.
See on kohtõhu keemiline filtreeriminemuutub rohkem inseneri{0}}keskseks. Meedia peab vastama gaasile.
Miks mõned lõhnad kiiremini läbi tungivad?
Lõhna läbimurdmine ei tähenda alati, et filter on defektne. Paljudel juhtudel oli filter alamõõduline või valiti vale kandja.
Kõige levinumad põhjused on:
Pole piisavalt süsiniku massi
Õhuke süsinikukiht võib lõhna lühiajaliselt vähendada, kuid see ei mahu palju gaasi. Tugevama lõhna või pideva lenduvate orgaaniliste ühenditega kokkupuute saavutamiseks vajab süsteem rohkem süsiniku massi.
Seetõttu kasutatakse kommertsprojektides sageli süva{0}}söemooduleid, V-panga söefiltreid ja korduvtäidetavaid söealuseid.
Liiga palju õhuvoolu
Gaasi filtreerimine vajab kokkupuuteaega. Kui õhk läbib süsinikku liiga kiiresti, ei pruugi lõhnamolekulid keskkonda piisavalt kaua kokku puutuda.
Madal rõhulang on kasulik, kuid mitte siis, kui filter muutub sihtgaasi adsorbeerimiseks liiga õhukeseks.
Kõrge õhuniiskus
Niiskus võib adsorptsioonikohtade pärast konkureerida mõnede gaasimolekulidega. Niiskes kliimas või märgades protsessipiirkondades võib süsinikusisaldus muutuda oodatust kiiremini.
See on eriti oluline Kagu-Aasias, Lähis-Ida rannikualadel ja troopilistes tööstushoonetes.
Vale süsiniku tüüp
Kõik aktiivsüsi ei ole ühesugused.
Süsinikuallikas, pooride struktuur, graanulite suurus, immutamine, joodisisaldus, süsiniku kaal ja filtri disain mõjutavad kõik jõudlust. Üldise lõhna jaoks mõeldud söefilter ei pruugi keemiaaurude jaoks hästi töötada.
Puudub ülesvoolu osakeste kaitse
Tolm võib blokeerida süsiniku pinnad ja lühendada kasutusiga. Enamiku HVAC-süsteemide puhul peaks aktiivsöefilter olema kaitstud eelfiltriga.
Tüüpiline korraldus võib olla:
Eel-filter → aktiivsöefilter → lõppfilter või sissepuhkeõhu osa
Kärgstruktuuri süsinik vs granuleeritud süsinik

Ostjad küsivad sageli, kas parem on kärgsüsi või granuleeritud süsinik.
Vastus sõltub süsteemist.
Kärgstruktuuriga aktiivsüsi
Kärgstruktuuri süsinikfiltrid kasutavad jäika kärgstruktuuri. Õhk läbib palju väikeseid kanaleid, mis on kaetud või täidetud süsinikmaterjaliga.
Need valitakse sageli siis, kui projekt vajab:
Madalam rõhulangus
Puhtam käsitsemine
Vähem süsiniku tolmu
Kompaktne filtri sügavus
Hea õhuvoolu jaotus
Lihtne paigaldada paneeli{0}}stiilis raamidesse
Kärgstruktuuri süsinik on levinud õhupuhastites, ventilatsiooniseadmetes, lõhnajuhtimispaneelides ja kompaktsetes HVAC-süsteemides.
See ei ole alati kõrgeima-võimsusega valik, kuna süsinikusisaldus võib olla madalam kui sügavates granuleeritud kihtides. Suurte lenduvate orgaaniliste ühendite koormuste korral tuleb süsiniku massi hoolikalt kontrollida.
Granuleeritud aktiivsüsi
Granuleeritud aktiivsöel kasutatakse lahtiseid söegraanuleid, graanuleid või täidetud aluseid. See võib pakkuda suuremat süsiniku massi ja pikemat viibimisaega, kui see on kavandatud piisava kihi sügavusega.
Seda kasutatakse sageli:
• Suurem VOC koormus
•Tööstuslik lõhnakontroll
•Suure õhuhulga projektid
•Taastäidetavad süsiniku moodulid
•Keemilised õhufiltrisüsteemid
•Välisõhu sissevõtu kaitse
Kompromiss on rõhulangus, tolmu kontroll, tihendamine ja käsitsemine. Halvasti suletud granuleeritud süsinikusüsteemid võivad õhku mööda lekkida. Lahtine süsinik võib samuti tekitada tolmu, kui konstruktsioon pole hästi projekteeritud.
Kiire võrdlus
| Üksus | Kärgstruktuuri süsinik | Granuleeritud süsinik |
|---|
| Struktuur | Jäigad kärgstruktuuri kanalid | Lahtised graanulid või graanulid |
| Surve langus | Tavaliselt madalam | Sageli kõrgem, olenevalt voodi sügavusest |
| Süsiniku mass | Piiratud kärgstruktuuriga | Sügava voodiga võib olla kõrgem |
| Käitlemine | Puhtam ja lihtsam | Nõuab paremat tihendamist ja isolatsiooni |
| Parim kasutus | Kompaktne lõhnakontroll, õhupuhastid, HVAC-paneelid | Suurem-LOÜ ja keemiline filtreerimine |
| Peamine risk | Pole piisavalt süsiniku massi | Möödavoolu leke, tolm, suurem takistus |
Head lenduvate orgaaniliste ühendite eemaldamise filtrit ei vali ainult struktuur. See valitakse saasteaine tüübi, õhuvoolu, süsiniku massi ja kasutusea sihtmärgi järgi.
Keemiline õhufiltreerimine avalikes hoonetes
Aktiivsüsi ja keemilisi aineid kasutatakse laialdaselt avalikes hoonetes, kus on oluline mugavus, õhukvaliteet ja varade kaitse.
Siin on kolm levinumat projekti olukorda.
• Lennujaama terminalid
Lennujaamad tegelevad välissaaste, sõidukite heitgaaside, kütusega seotud-lõhnade, toiduväljakute lõhnade, tualettruumide heitgaaside ja suure reisijatetihedusega.
Nendes süsteemides võib aktiivsöefiltreid kasutada:
•Välisõhu sisselaskeseadmed
Tagasivoolu õhulõhna kontrolli sektsioonid
Suitsetusruumi heitgaaside töötlemine, kui see on asjakohane
•Tualettruumi või jäätmeala väljatõmbesüsteem
VIP salongid ja äripinnad
Filtri valikul tuleb tavaliselt tasakaalustada lõhna vähendamist ja rõhulangust. Hooldusmeeskonnad hoolivad ka vahetusintervallidest, kuna lennujaamade HVAC-süsteemid töötavad sageli pikki tunde.
Nende projektide puhul soovitame tavaliselt kinnitada:
Sihtlõhna allikas
Õhu maht
Filtri sügavus
Süsiniktüüp
Esialgne vastupanu
Saadaval paigaldusruum
Asendusjuurdepääs
Muuseumid ja arhiivid
Muuseumidel on hoopis teine mure. Nad ei kaitse ainult inimesi. Nad kaitsevad kogusid.
Maalid, paber, tekstiil, fotod, metallid ja ajaloolised esemed võivad olla õhusaasteainete suhtes tundlikud. Aktiivsütt või segatud keemilist keskkonda võib kasutada teatud gaasifaasis tekkivate saasteainete vähendamiseks galeriides, laoruumides ja kaitsealadel.
Nende rakenduste puhul on oluline stabiilne õhuvool ja puhas kandja käsitsemine. Süsinikutolmu tuleb kontrollida. Süsteem võib vajada ka tahkete osakeste filtreerimist üles- ja allavoolu.
Tüüpiline filtreerimisahel võib sisaldada:
Eel-filter → peenosakeste filter → aktiivsöe- või keemiline filter → viimane kaitseaste
Täpne struktuur sõltub kogumisriskist, HVAC disainist ja seiremeetodist.
Ärge kasutage lõhna eemaldamise üle otsustamiseks osakeste standardeid
Tahkete osakeste filtreerimiseks kasutatakse standardeid MERV, ISO 16890 ja EN 779. Need aitavad filtreid klassifitseerida osakeste püüdmise jõudluse järgi.
Need ei ütle teile, kui hästi filter lenduvaid orgaanilisi aineid või lõhnu eemaldab.
MERV 13 filter võib peenosakesi hästi kinni püüda, kuid see ei eemalda gaasifaasi lõhna, kui pole lisatud süsinikku või keemilist ainet. HEPA-filter võib olla suurepärane osakeste jaoks, kuid HEPA-kandja ei adsorbeeri enamikku gaase.
Gaasifaasi{0}}jõudluse jaoks peaksid ostjad vaatama süsiniku tüüpi, meedia massi, sihtgaasi, viibimisaega ja saadaolevaid katseandmeid. Ametliku gaasi{2}}faasi testimise jaoks on ISO 10121 asjakohasem kui ainult osakeste{4}}standardid.
Mida kontrollida enne aktiivsöefiltri ostmist
Enne hinnapakkumise küsimist saatke rohkem kui ainult filtri suurus.
Usaldusväärse soovituse saamiseks küsib meie insenerimeeskond tavaliselt:
Sihtlõhn või gaasi tüüp
Õhu maht või näo kiirus
Filtri suurus ja saadaolev sügavus
Pidev või vahelduv lõhnaallikas
Sise- või välisõhu kasutamine
Temperatuur ja niiskus
Nõutav rõhulanguse piir
Olemasolev filtri tüüp ja fotod
Eeldatav asendusintervall
Nõutavad dokumendid või katseprotokollid
Sihtriik ja projekti standard
OEM- ja asendusprojektide jaoks saame sobitada süsinikpaneelid, kärgstruktuuriga süsinikfiltrid, korduvtäidetavad süsinikumoodulid ja komposiitfiltrid vastavalt seadmete struktuurile.

