NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THAN HOẠT TÍNH LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ KHÍ H2 S
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THAN HOẠT TÍNH LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ KHÍ H2 S
Evaluation of H2 S adsorption capability by activated carbon
Trong tự nhiên, H2 S có trong khí thải của các quá trình tinh chế dầu mỏ, khí núi lửa, hoặc khu vực chế biến thực phẩm, xử lý rác, biogas. Một phần H2 S phát sinh trong tự nhiên bởi quá trình thối rữa của các chất hữu cơ dưới tác dụng của vi khuẩn từ rác, cống rãnh, ao hồ… Trong hầm biogas ngoài khí CH4 (methane) có hàm lượng lớn nhất (chiếm 57,5%) và là khí tạo nên sự cháy còn có các tạp chất khác như: H2 S, CO2 , H2 O… Tuy hàm lượng khí H2 S chiếm rất ít (1%) nhưng lại gây mùi khó chịu và là khí ăn mòn sắt thép. Vấn đề xử lý khí H2 S cần có những giải pháp hiệu quả nhằm kiểm soát và xử lý triệt để, tránh gây ô nhiễm môi trường và tận dụng nguồn khí ga từ các hầm biogas. Trong thử nghiệm này than hoạt tính được sử dụng với mục đích hấp phụ khí H2 S. Thử nghiệm được tiến hành ở quy mô phòng thí nghiệm, sử dụng than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ khí H2 S. Kết quả bước đầu cho thấy tải trọng hấp phụ cực đại của than hoạt tính đối với khí H2 S là 15,27 mg/g. Mức độ hấp phụ khí H2 S của than hoạt tính phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc.
In nature, H2 S is in the exhaust gas of the oil refining process, volcanic gas, or food processing area, waste treatment, biogas. Partial H2 S is produced in nature by the decay of organic matter under the action of bacteria from waste, sewers, ponds... Partial H2 S is naturally generated by the decomposition of organic matter under the activities of bacteria from garbage, sewers, ponds ... In the biogas, in addition to CH4 (methane) has the largest content (about 57,5%), it’s so that burns and contains other impurities such as H2 S, CO2 , H2 O ... Although the content of H2 S is very small (1%), it causes unpleasant smells and is a corrosive gas of iron. The problem of H2 S treatment needs to have effective solutions to control and treat thoroughly for avoiding environmental pollution and make use of gas from biogas. In this test, activated carbon was used for the adsorption of H2 S. The trial was conducted at the laboratory scale by using activated carbon as adsorbent H2 S. Initial results showed that the maximum adsorption load of activated carbon for H2 S was 15.27 mg/g. The level of H2 S adsorption of activated carbon depended on the time of exposure. This treatment method is applicable to adsorption of H2 S gas generated from biogas digesters.