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文档简介
第二章吸收,2.1 .概要,2.1 .概要,1 .气体吸收的原理,分离体系:气体混合物形成二相体系的方法:液相(吸收剂)(液相气相)传递原理:各成分在溶剂中的溶解度不同,用于吸收操作的溶剂称为吸收剂(或溶剂),用s表示可以溶解的成分称为溶质气体或利用气体混合物中各成分在液体溶剂中的溶解度的差异,分离气体混合物的操作称为吸收。 吸收和解吸总是一对操作,为了提取必要的物质而吸收,把必要的物质和吸收剂分离,使吸收剂再生再利用。 吸收操作的反过程(即含有溶质气体的液体受到另外一汽(气体)相的作用而分离溶质和溶剂的过程)称为解吸。 将通过吸收操作得到的溶液称为吸收液(成分为s和溶质a ),将排出的气体称为吸收废气(主成分为惰性气体b,也包括残留溶质a )。 吸收设备、工艺、吸收设备-塔设备、吸收剂在吸收塔内的再利用工艺、吸收解吸工艺、吸收解吸工艺、2、气体吸收的工业应用、净化或纯化气体例:合成氨工艺, 采取合成气体中的净化脱碳的气体制品的液态制品例:以水吸收氯化氢气体的方式提取盐酸,在混合气体中必要的成分例:用清洗油处理焦炉气体来回收芳香烃的硫酸回收焦炉气体中的氨工业废气的制造废气中含有的二氧化硫、硫化氢, 去除CO2等有害气体,3、吸收过程分类,气体吸收、被吸收成分数、单成分吸收、多成分吸收、有无吸收、化学反应、物理吸收、化学吸收、溶质浓度高低、低浓度吸收、高浓度吸收、吸收温度变化、等温吸收、非等温吸收4 .气体吸收与液体蒸馏的差异,第二相:液体蒸馏产品:蒸馏操作可以直接得到比较纯粹的重要成分的吸收不能直接得到比较纯粹的溶质成分,必须再次经过分离操作解吸传递方式:精馏操作各级塔板上的液体和蒸汽在接近饱和的温度下,在相界面两侧,重要成分同时向相互相反方向传递的吸收操作中, 液相温度远低于沸点,溶剂不气化,溶质分子从气相向液相单向传递,气相中的惰性成分和液相中的溶剂成分处于停滞状态。 1、气体在液体中的溶解度的概念表示在一定条件下吸收过程能达到的极限程度。 2、溶解度曲线,气体在液体中的饱和浓度,从相律来看,在2.1.1气体的溶解度,气体在液相中的溶解度:一定温度和压力下,使一定量的吸收剂接触混合气体,气相中的溶质就会转移到液相中,直到液相中的溶质组成饱和。 说明了总压不高,P5atm时,一定温度下的液相组成是气相组成的一值函数,在相同的溶剂(水)下,在相同的温度和溶质分压下,不同气体的溶解度差大,其中氨在水中的溶解度最大,氧在水中的溶解度最小。 这表示氨溶解于水中,氧难以溶解于与水相同的溶质中,在相同的气相分压下,溶解度随着温度的提高而减少。 对于同一溶质,在相同温度下,随着气相分压的增加,溶解度变大。 调制相同组成的溶液,降低易溶性气体所需的分压,提高难溶性气体所需的分压,研究了吸收剂、温度t、p一定时,不同物质的溶解度不同。 温度、溶液的浓度一定时,溶液上分压越大的物质越难溶性。 对于同一种类的气体,分压一定的情况下,温度t越高溶解度就越小。 对于同一种类的气体,温度t一定的情况下,分压p越大溶解度就越大。结论:加压和降温对吸收操作的减压和升温有利于解吸操作,吸收、解吸、减压、升温、加压、降温、2.1.2亨利定律,总压力不高时,在一定温度下,稀溶液上方气相中溶质的平衡分压与溶质在液相中的摩尔分数成比例,其比例系数为亨利系数。 溶质在气相中的平衡分压、kPa; xi溶质在液相中的摩尔分数、E亨利系数、单位同
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