La reactivación térmica, un proceso de alta temperatura bien establecido, mineraliza las moléculas de PFAS adsorbidas en el carbón activado para eliminar estos contaminantes persistentes del ciclo del agua. Durante este proceso, el carbón activado agotado puede recuperarse y, por tanto, reutilizarse. Chemviron ha reactivado carbones agotados que contienen PFOS, PFOA y otros PFAS durante más de 15 años.
Chemviron procesa el carbón saturado en hornos de reactivación térmica dedicados a alta temperatura para recuperar los niveles de actividad de adsorción requeridos para la aplicación y para mineralizar las especies orgánicas de PFAS adsorbidas. Estos hornos de reactivación térmica son unidades específicamente diseñadas para este propósito, cumpliendo los requisitos medioambientales locales.
Sin embargo, existe una diferencia significativa entre el proceso de reactivación de carbón y el de regeneración de carbón, ya que los términos a veces se utilizan indistintamente.
La reactivación de carbón es el proceso mediante el cual el carbón agotado se reactiva en un horno de solera múltiple o en un horno rotatorio volatilizando y destruyendo los contaminantes adsorbidos y restaurando el carbón activado a una calidad reutilizable. Todos los carbones activados agotados se someten a un control de calidad para establecer las condiciones de reactivación adecuadas para esos tipos de carbón activado usado.
Los requisitos de temperatura de reactivación y de rendimiento de alimentación pueden variar según las características de carga de adsorbato del carbón agotado que se está procesando. Las temperaturas de los hornos de reactivación industrial son generalmente de alrededor de 900-950 °C, similares a las condiciones de incineración pero en un entorno de bajo oxígeno.
El procedimiento operativo actual para la reactivación de carbón activado cargado con PFAS se revisa regularmente y puede resumirse de la siguiente manera:
Nuestro proceso de reactivación difiere considerablemente de un proceso de “regeneración”. La regeneración de carbón no tiene los mismos requisitos de temperatura que el proceso de reactivación de Chemviron y puede realizarse con vapor o nitrógeno caliente que rara vez supera los 100 °C. Como resultado, los carbones activados que han pasado por un proceso de regeneración permanecen parcialmente agotados y contienen algunos, y potencialmente todos, los adsorbatos originales.
Existen numerosas referencias bibliográficas y datos de terceros que respaldan la destrucción de PFAS a temperaturas similares a nuestras condiciones de reactivación. A continuación se presentan algunos ejemplos de referencia:
Basándose en el importante trabajo de I+D completado tanto internamente, por terceros y en diversas referencias bibliográficas, Chemviron confía en que los PFAS se desorben y se reducen mediante el proceso de reactivación de Chemviron.
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