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;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;20.1.3吸附力的本质;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;平均孔径、或平均粒度, 及其分布,孔隙率 测量方法:压汞法
孔径及分布测定
吸附剂的孔径及分布可采用水银压入法,利用汞孔度计测定。当压力升高时,水银可进入到细孔中,压力p与孔径d的关系为
?-水银的表面张力(0.48N/m2),?-水银与细孔壁的接触角(=140°)。通过测定水银体积与压力之间的关系即可求出孔径的分布情况。;第七章吸收法净化气态污染物;FreundlichIsotherm;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;第七章吸收法净化气态污染物;一、吸附性能实验;吸附平衡;固定床吸附过程;固定床吸附工艺实验装置;吸附剂(C40/4)性能参数;甲苯吸附性能曲线;丙酮吸附性能曲线;Langmuir吸附平衡模型
q=qsat*B*Cin/(1+B*Cin)qsat=aa*exp(bb/T)B=cc*exp(dd/T);;吸附平衡模型与试验比较
(甲苯);吸附平衡模型与试验比较
(丙酮);吸附平衡模型与试验比较
(二氯甲烷);等温吸附实验计算机原始记录;等温吸附实验数据的评价;穿透曲线;穿透曲线;穿透曲线;穿透曲线;穿透曲线;穿透曲线;空塔速度对穿透曲线的影响;床层高度对穿透曲线的影响;床层高度及空塔速度对穿透曲线的影响;温度和浓度对穿透曲线传质区中心点斜率的影响;温度对吸附温度曲线的影响;温度对吸附温度曲线的影响;空塔速度对温度曲线的影响;床层厚度对吸附温度曲线的影响;固定床吸附平衡及其吸附穿透曲线的实验研究小结
有机气体不同温度下的等温吸附容量可以用Langmuir式描述,误差小于6%。而Freundlich模型不适合低压吸附过程。
穿透曲线形状仅受进口浓度的影响,在物质吸附时,如果进口浓度越大,物质传递速率就越大,穿透曲线斜率也随之变大,同时传质推动力变高,传质区变短,因而越早到达吸附平衡。
穿透曲线在传质区中心点斜率与吸附柱进口浓度之间呈指数关系。;固定床吸附平衡及其吸附穿透曲线的实验研究小结;固??床吸附平衡及其吸附穿透曲线的实验研究小结
吸附传质区温度变化曲线都是呈正态分布
穿透时间随吸附温度的上升而缩短。这些有机气体在活性炭上的吸附可被认为是物理吸附,吸附剂的吸附容量随着温度的增加而降低。随着吸附容量的降低,穿透时间也随之缩短。
温度、空塔速度、床层高度则让穿透曲线,温度曲线左右平移。
由于热效应不是很大,吸附造成的温差不大,在10度以内,相对来说较大的活性炭热容使它对吸附时浓度曲线的影响也不大,可以忽略不计。;固定床吸附平衡及其吸附穿透曲线的实验研究小结
温度变化最大值正好处在浓度曲线斜率最大的时间,也就是说,传质区中传质速度最大的时刻。
温度变化峰值与吸附柱进口浓度之间呈指数关系。
不同温度,相同吸附柱进口浓度下,温度变化峰值非常接近。
吸附温度越低,吸附传质区温度变化峰值越大。
有效传质系数在同一进口浓度下,随着温度的升高而增大;在同一温度时,有效传质系数先增大,然后减小,在其间有一个峰值。;第七章吸收法净化气态污染物;第七章吸收法净化气态污染物;第七章吸收法净化气态污染物;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附
五、影响气体吸附的因素
1.操作条件
①温度:物理吸附,低温运行;化学吸附,提高温度有利;第七章吸收法净化气态污染物;;第七章吸收法净化气态污染物;第七章吸收法净化气态污染物;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附
六、吸附速度;第七章吸收法净化气态污染物;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附
八、吸附过程及其计算
几个基本概念
1、吸附剂的活性:吸附剂上,吸附质量/吸附剂量。吸附能力的标志.
静活性:吸附饱和时;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附
八、吸附过程及其计算;第七章吸收法净化气态污染物;第七章吸收法净化气态污染物
§7—3 气体吸附
八、吸附过程及其计算
4.保护作用时间与吸附层厚度
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