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[基础知识] 吸附式干燥机的各种类型吸附曲线分析

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发表于 2017-9-19 15:58 |只看该作者 |正序浏览
吸附式干燥机吸附平衡和吸附量?2 e9 \( Q0 X/ [% x9 l- i1 {
% W7 d4 b1 L/ q% v
吸附式干燥机吸附过程从微观上看,同时进行着“吸附”和“解析”两个过程,吸附质由气相主体积聚在吸附剂界面的过程为吸附,而已被吸附的气体分子重返气相则称为“解吸”(或“脱附”),在吸附过程刚开始时吸附作用远远强于解析作用,随着吸附过程的继续运行,吸附作用与解吸作用渐渐接近,挡在同一时间里吸附作用与解吸作用相等时,就称为达到了“吸附平衡”状态。
: [# Y, r7 Q' {4 }2 i4 d" e' H; e) I: U6 _
在吸附过程中常用“吸附量”来表示吸附能力的大小。1 M' J- g! z- n! |/ ~

  y. M( ^+ e, ~) t2 \在气体吸附中,吸附量是达到吸附水平时单位质量固体吸附剂吸附气体的体积(标准状态下)或摩尔数。, U* F$ a) l" T" a$ h. x

( a0 D, c9 q% `) M什么是吸附式干燥机各种类型吸附曲线?
- H2 S  i. E! q8 ~# u
, x4 `& |/ |9 R# Y' V, U) t: Q! _3 b研究表明,物理吸附进行时吸附量的大小与吸附剂及被吸附物质的性质、温度、压力等因素有关,这种关系非常复杂,到目前为止还不能预先准确判断。固体吸附剂的吸附量一般通过实验来验证。+ n: O8 ~1 }1 G0 x5 J

& N7 a+ t  [$ {7 E对一定的固体吸附剂和气体来讲,吸附式干燥机吸附量与温度及压力的关系可用下式来表示:
8 _* y) V5 I9 g* A5 I8 B. w9 }/ \1 k$ E! W9 J+ [4 h4 C2 u
X=f(T,P)
- l, n+ K# W0 V3 N) }* l$ B$ o' A* e0 p$ h6 Z, X3 [! v
式中有三个变量(X,T,P),固定其中一个变量,研究两个变量之间的关系所得的曲线称为吸附曲线,因此,吸附曲线分为三种,如图:
& ?6 t1 i+ j8 ~) G  ]6 U2 |, F* y+ i. W- \0 Y& j5 i

  G- i& E% o3 {
, y# V( b) @0 a5 ]* P7 X" lT=常数,X=f(P)——称作“等温吸附线”
, W9 |# H6 N( o" m0 C2 CP=常数,X=f(T)——称作“等压吸附线”/ I5 L5 b3 ~0 ^  k
X=常数,X=f(T)——称作“等量吸附线”
& H! s' l7 L! ~4 A8 d+ u6 T+ X* _& R' \$ ^9 W& E6 c7 C( t
上图所示为典型的物理等温吸附曲线。纵坐标表示单位质量吸附剂的吸附量X,横坐标表示被吸附气体的平衡压力P。这种类型的吸附,相当于在固体表面聚集了薄薄的一层或几层气体分子,吸附过程若继续下去,会明显地出现吸附饱和现象。8 o& b) V) H' j( H) ~. i# R( C
: |) Z; u& S) L3 F
图是典型的物理等压吸附曲线,从中可以看出,当被吸附气体平衡压力时,吸附剂的吸附量随温度的升高而减少。在吸附过程中,利用等压曲线的内在特性,从而产生了变压吸附工艺,由于在变压吸附中没有外界热量的主动参与,因此可以用少量的能量对吸附剂解吸或脱附。

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