Кіро, С. А.Єфіменко, О. П.Хома, Руслан ЄвгенійовичKiro, S. A.Yefimenko, O. P.Khoma, Ruslan E.2025-05-052025-05-052024Кіро С. А. Адсорбційні характеристики активованих вуглецевих волокнистих матеріалів щодо циклогексану. Вплив відносної вологості газоповітряного середовища / С. А. Кіро, О. П. Єфіменко, Р. Є. Хома // Фізика аеродисперсних систем : наук. зб. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – Вип. 62. – С. 120–129.0367-1631https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/41217У динамічних умовах досліджено вплив відносної вологості (RH) газоповітряного середовища (ГПС) на адсорбцію циклогексану комерційно доступним в Україні нетканим активованим вуглецевим волокнистим матеріалом (АВВМ) «Карбапон Б-Актив». Показано, що для кожного значення відносної вологості в діапазоні 16-84% криві проскоку циклогексану через нерухомий шар АВВМ в координатах (tпр, ln(c0/cпр–1)) апроксимуються прямими лініями - tпр = A – B·ln(c0/cпр–1), і рівняння Уїлера-Джонаса можна використовувати для аналізу кривих проскоку та визначення його залежних змінних: адсорбційної ємності АВВМ - q0(RH) та константи швидкості адсорбції пари С6H12 - kv(RH). Показано, що присутність водяної пари у ГПС не впливає на адсорбційну ємність АВВМ приблизно до RH =35%, і тільки потім,q0 поступово зменшується із збільшенням відносної вологості; константа швидкості адсорбції kv суттєво зменшується із збільшенням RH. У діапазоні RH 30-85% одержані допоміжні емпіричні рівняння для залежних змінних рівняння Уїлера-Джонаса q0(RH) і kv(RH). Продемонстровано адаптацію рівняння Уїлера-Джонаса для прогнозування часу захисної дії в умовах реального використання, варіюючи його незалежні змінні: масу і геометричні розміри шару адсорбента, концентрацію пари С6H12 та відносну вологість ГПС. Обговорено перспективність використання нетканого «Карбапон В-Актив» для захисту органів дихання, зокрема, для спорядження респіраторів з фільтруючою лицевою частиною.The influence of the gas-air environment (GAE) relative humidity (RH) on adsorption of cyclohexane by commercially available in Ukraine non-woven activated carbon fiber material (ACFM) “Carbapon B-Active” was investigated under dynamic conditions. It is shown that for each relative humidity value in the range of 16-84% the curves of cyclohexane break throught hrougha fixed layer of ACFMin the coordinates ( tпр, ln(c0/cпр–1)) are approximated by straight lines - tпр = A – B·ln(c0/cпр–1), and the Wheeler-Jonas equation can be used to analyze the breakthroughcurves and determine its dependent variables: ACFM adsorption capacity – q0(RH) and the С6H12 vapor adsorption rate constant – kv(RH). It is shown that the presence of water vapor in the GAE does not affect ACFM adsorption capacity up to approximately RH = 35%, and only then gradually decreases with increasing relative humidity; adsorption rate constant kv significantly decreases with increasing RH. In the range of RH 30 – 85% auxiliary empirical equations for the dependent variables of the Wheeler-Jonas equation q0(RH) and kv(RH) are obtained. The adaptation of the Wheeler-Jonas equation for predicting the breakthrough times under real-life conditions is demonstrated by varying its independent variables: mass and adsorbent layer geometric dimensions, C6H12 vapor concentration and GAE relative humidity. The prospects of using a layer of non-woven "Carbapon B-Active" for respiratory protection, in particular, for filtering facepiece respirators, are discussed.ukактивовані вуглецеві волокнисті матеріалициклогександинамічна сорбціямодель адсорбції Уїлера-Джонасакриві проскокуконстанта швидкості адсорбціїсорбційна ємністьчас захисної діїactivated carbon fiber materialsvolatile organic compoundscyclohexanegas filters and combined filtersdynamic sorptionWheeler-Jonas adsorption modelbreakthrough curvesadsorption rate constantsorption capacitybreakthrough timeАдсорбційні характеристики активованих вуглецевих волокнистих матеріалів щодо циклогексану. Вплив відносної вологості газоповітряного середовищаAdsorption characteristics of cyclohexaneon activated carbon fiber material. Influence of the gas-air environment relative humidityArticlehttps://doi.org/10.18524/0367-1631.2024.62.318613628.16.081.3