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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EAE</journal-id><journal-title-group><journal-title>Environment and Ecology</journal-title></journal-title-group><issn>2998-9094</issn><eissn>2998-9108</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EAE.2025040003</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>活性炭吸附法净化大气中低浓度污染物的效果实验研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/EAE/2/4/10.61369/EAE.2025040003</url><author>鲁小娟</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-08-20</published-time></date></history><abstract>为探究活性炭吸附法对大气中低浓度污染物的净化效能，本研究以低浓度挥发性有机化合物（VOCs，以甲苯为代表）和氮氧化物（NOₓ，以 NO 为代表）为目标污染物，通过静态吸附实验与动态吸附实验，系统分析活性炭类型、吸附温度、相对湿度、气体空速等关键因素对吸附效果的影响。实验结果表明：颗粒状椰壳活性炭对低浓度甲苯和NO 的吸附性能最优，在初始浓度为 5mg/m&amp;sup3;、温度 25℃、相对湿度 30%、空速 1000h⁻&amp;sup1; 条件下，对甲苯和 NO 的吸附效率分别达 96.2% 和 92.8%，饱和吸附量为 286.5mg/g 和 158.3mg/g；温度升高、湿度增大及空速提高均会显著降低吸附效果，其中温度每升高 10℃，吸附效率下降 8%-10%。研究证实，活性炭吸附法对大气低浓度污染物具有高效净化能力，可为实际大气污染治理工程提供实验依据与技术参考。</abstract><keywords>活性炭吸附,大气低浓度污染物,挥发性有机化合物（VOCs）,氮氧化物（NOₓ）,吸附效率,饱和吸附量,穿透 曲线</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 环境保护部. 2022 年中国大气环境质量公报 [R]. 北京：中国环境出版社，2023.[2] 王鹏，李娜，张磊. 大气低浓度 VOCs 净化技术研究进展 [J]. 环境工程学报，2021, 15 (5): 1456-1468.[3] 李刚，赵静，王丽. 椰壳活性炭对低浓度甲苯的吸附性能研究 [J]. 环境科学，2020, 41 (3): 1289-1296.[4] 郝吉明，马广大，王书肖. 大气污染控制工程（第四版）[M]. 北京：高等教育出版社，2019: 234-256.[5] Zhang Y, Li J, Wang H. Adsorption of low-concentration NO on activated carbon modified by ammonia: Experimental and theoretical study[J]. Journal of Hazardous Materials, 2023, 445: 130689.[6] 刘敏，陈勇，周俊. 温度和湿度对活性炭吸附 NOₓ 的影响机制 [J]. 中国环境科学，2022, 42 (8): 3567-3574.[7] 国家环境保护总局. 大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）[S]. 北京：中国环境科学出版社，1996.[8] 张艳，刘勇，孙凯. 空速对固定床活性炭吸附低浓度 NO 的影响 [J]. 环境科学学报，2023, 43 (2): 189-196.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
