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OPERACIONES UNITARIAS II
Efecto de la humedad relativa en la adsorción de formaldehido en
carbones activados modificados
Susana Jazmín Guillen Duarte11 de junio del 2014
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Efecto de la humedad relativa en la adsorción de formaldehido en carbones activados modificados
Li Jing, LI Zhong, LIU Bing , XIA Qibin, XI Hongxia
Facultad de Química e Ingeniería QuímicaUniversidad de Tecnología de Guangzhou
En el Sur de China
Nombre revista: Diario China de Ingeniería Química, 16 (6) 871-875 (2008)
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Índice Introducción Objetivo Métodos generales Materiales y reactivos Preparación De Carbones Activados
Modificados Experimentos “Ruptura” Experimento TPD Procedimiento de experimento TPD Resultados y discusión Conclusión
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Introducción En general, la mayoría de las personas gastan
más de 80% del tiempo en ambientes interiores.
Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son uno de los contaminantes del aire en interiores:
incluyen hidrocarburos alifáticos y aromáticos, hidrocarburos clorados, varias cetonas, acetaldehído y formaldehido (HCHO)
Efectos secundarios:
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Métodos generales
Adsorción, catálisis oxidación y la degradación fotocatalítica.
La adsorción es un método sencillo y eficaz para eliminar el formaldehído del aire interior.
El carbón activado ha sido ampliamente utilizado como adsorbente para eliminar las sustancias malolientes y peligrosas aire contaminado.
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Objetivo
Es investigar la adsorción de formaldehido en carbones activados modificados a diferentes humedades relativas.
Se utilizaron compuestos de organosilano para modificar carbón activado usando el método de impregnación para la mejora de su adsorción hacia formaldehido.
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Experimento Materiales y reactivos
El carbón activado de , 177-,42 mm (40 - 80 mesh) a base de cáscara de coco
Isoterma de BET con un área superficial de 895,58 m 2 / g
se midió con el sistema por area superficial acelerado (ASAP 2010 Micromeritics hecho en EE.UU.).
Organosilano (Tipo 1706 y Tipo 560), Formaldehido Metanol
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Preparación De Carbones Activados Modificados
Impregnación CA (malla 40-80) con soluciones que contienen metanol-organosilano.
3 gr de solución carbón activado con 50 ml de volumen a una T= 45-60°C durante 12 hrs
Se secaron al vacio a T=50-60°C durante 5 hrs
Se secaron en un horno a 130-150°C durante 5hrs
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Experimentos “Ruptura” Representación esquemática del
aparato de lecho de relleno utilizado en este estudio.
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Experimento TPD
A) Temperatura Programada de Desorción:Horno de reacción Controlador de temperatura +-5°C
B) Sección de análisis que consiste en GC equipado
GC equipado con un detector de ionización de llama
GC de estación de trabajo
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Procedimiento de experimento TPD
Envasado de la muestra
adsorbida en tubos de acero
inoxidable
Se calentó en un horno a una Vel. Constante de 25ml/min
El formaldehido desorbido se midió en la salida de la
columna con el método GC y las curvas de
efluentes
Se llevo a cabo a diferentes velocidades de calentamiento dentro del rango de 5-8°K
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Si se asume que el proceso de doserción cinética es de primer orden podemos escribir que:
rd: Tasa de desorcion del componente A por unidad de masa del adsorbente
S: Concentración de A por unidad de área de la superficie adsorbente θA: Cobertura del componente A en un instante particular de tiempo ko: Coeficiente de desorcion
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Resultados y discusión
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El tiempo de rotura de formaldehido en el lecho empacado de CAO, CAM decrece con la humedad relativa.
El uso de compuestos de organisolano para modificar la superficie del carbón activado puede mejorar en gran medida su adsorción hacia el formaldehido
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Efecto de TPD de formaldehido
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Estimación de la energía de activación de deserción
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El uso de compuestos organisolanos para modificar la superficie del CA mejora la interacción entre el formaldehido adsorbido en los CAM fue mayor que en el CAO
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Conclusiones
Los tiempos de ruptura de formaldehido en el lecho relleno de CA, disminuyeron considerablemente con la humedad relativa
La energía de activación para el formaldehido desorción sobre los carbones activados estudiados en este trabajo seguido el orden: AC 560> CA
1706> AC.
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