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吸附式干燥机吸附平衡和吸附量?
+ H+ Z- n; m/ g+ _4 J3 u# n
+ E0 l \& a1 R3 d6 D8 U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。& d( _$ f" s+ \0 _6 @
- V8 n1 b; C6 b: P- O
在吸附过程中常用“吸附量”来表示吸附能力的大小。
6 @" Y/ t# n. s8 M8 O: `& w8 {. ~% Y# H( F7 `5 s- _
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。- `$ @( L' `2 @
( Y: k/ e2 B$ U5 J什么是吸附式干燥机各种类型吸附曲线?. j' E! K/ I5 y$ m2 @5 w" t
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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。8 q% f" B/ ~8 P4 v- t6 C
* u* G S% @9 d! j3 r6 N
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:' p: d; {+ J& ]+ G
8 e4 r* a2 D) h' y; N8 ^$ @X=f(T,P)
& |, y: [6 a; Z" f7 |8 s7 c e6 x9 N
4 T" p( c Y; R/ E' d/ }) E, K& y/ `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:
: E7 u6 p0 P: Z' n' {( [1 l
/ @( ]0 u; |5 m9 K: Y. L1 ?0 q. s+ C7 g. h/ ?
, ^' s- B+ d; NT=常数,X=f(P)——称作“等温吸附线”2 H7 H% e1 B s6 O
P=常数,X=f(T)——称作“等压吸附线”
; @3 e. E9 Z6 i3 ?# vX=常数,X=f(T)——称作“等量吸附线”
5 n2 p: t+ z: n& c
3 ]5 A' Q$ Y3 V7 w! E5 ~ Z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。' z b' G: [5 w! ?' T$ l
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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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