ГОСТ 33586—2015
3 Термины и определения
3.1 Определения:
3.1.1 прос
к
о
к
{breakthrough): Появление в эффлюентеадсорбируемоговещества воговоренной
заранее концентрации.
3.1.2 Остальные термины, использованные в настоящем стандарте, определены в ASTM D 2652.
4 Сущность метода
4.1 Через слой активированного угля, количество которого известно, пропускают газовый поток,
содержащийадсорбируемое вещество (адсорбат). Условия испытания, а именно: скорость потока газа,
концентрация адсорбируемого вещества в этом потоке, температура, давление, относительная
влажность газовой среды, устанавливаются и контролируются оператором. Измеряют время, прошед
шееот начала испытаниядо проскока адсорбата. Испытание повторяютвтехжеусловиях, нопри другом
количествеактивированногоугля. Для большогоколичествапрактическихсистем зависимость времени
проскока от количества адсорбента отображается прямой линией. Наклон этой прямой, а также зна
чения. определяемые наоси абсцисс, используютдля вычислениятакиххарактеристикактивированно
го угля в условиях испытания, как динамическая активность N0(выраженная в граммах адсорбата на 1г
адсорбента или в граммах адсорбата на 1см3 адсорбента) и предельная длина слоя активированного
угля dc.
5 Назначение и применение
5.1 Активированный уголь широко используетсядля очистки воздуха и других газов от газообраз
ныхпримесейипаров. Пригодностьактивированногоуглядлятойилииной цели взначительнойстепени
определяется его физическими и химическими свойствами. Метод, регламентируемый настоящим
стандартом, позволяет определить динамические адсорбционные характеристики активированного
угля по отношению к отдельному адсорбату при определенных условиях. Условия проведения испыта
ниядолжны быть приближены к условиям, в которых используют активированный уголь (см. раздел 9).
5.2 Настоящий стандарт может быть также использован для изучения возможности повышения
эффективности активированных углей при очистке от плохо адсорбируемых газов путем насыщения
активированныхуглей другими веществами.
5.3 Настоящий стандарт не применим для оценки каталитического действия углей на процессы
разложения озона или окисления S02до S03.
5.4 Процедуры, регламентированные настоящим стандартом, могут быть использованы в про
цессах восстановленияактивности ирегенерации активированныхуглей.
5.5 На рисунке 1 изображен профиль концентрации адсорбируемого вещества в слое активиро
ванногоугля. В началеслоя существует зона, в которой концентрация адсорбируемого вещества равна
его концентрации во входящем потоке газа. В этой зоне достигнуто равновесие процесса адсорбции. В
оставшемся слое адсорбента, вплоть до самого конца, концентрация адсорбируемого вещества
являетсяконцентрацией проскокадляданного сеченияслояадсорбента. Чем корочезонамассоперено-
са (зона адсорбции), тем выше эффективность использования слоя адсорбента. Если длина слоя
адсорбента меньше длины зоны массопереноса, то проскок адсорбируемого вещества на выходе
наблюдается в первой же порции эффлюента.
5.6 Сточкизренияэффективности использованиядля каждыхусловий следуетподбиратьактиви
рованный уголь с зоной массопереноса наименьшей длины. Однако, во многих случаях более важным
фактором является высокая адсорбционная способность активированного угля, а не длина зоны мас
сопереноса. Почти всегда решающее значение имеет перепаддавления вслое адсорбента.
5.7 Внекоторыхслучаях, например, при использованииактивированныхуглейвреспираторахдля
защиты от сверхтоксичных газов, таких как радиоактивный метилиодид, малая длина зоны массопере
носа (т. е. высокий коэффициент скорости адсорбции) является более важным фактором, чем макси
мальная адсорбционная способность. В других случаях, например, для регенерации растворителя,
наибольшее значение имеет высокаядинамическая активностьадсорбента.
2