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解吸剂简介

2022/07/16192 作者:佚名
导读:在汽—液两相系统中,当溶质组分的汽相分压低于其溶液中该组分的汽相平衡分压时,就会发生溶质组分从液相到汽相的传质,这一过程叫做解吸。 解吸和吸收的原理是相同的,都是在推动力作用下的汽、液相际间的物质传递过程,不同的是两者推动力的方向相反,传质方向也相反。正是根据推动力相反这一点,解吸被看作是吸收的逆过程。有利于吸收出条件对于解吸是不利的,反之亦然。吸收的各种计算方法的原理可以相应地运用于解吸计算。

在汽—液两相系统中,当溶质组分的汽相分压低于其溶液中该组分的汽相平衡分压时,就会发生溶质组分从液相到汽相的传质,这一过程叫做解吸。

解吸和吸收的原理是相同的,都是在推动力作用下的汽、液相际间的物质传递过程,不同的是两者推动力的方向相反,传质方向也相反。正是根据推动力相反这一点,解吸被看作是吸收的逆过程。有利于吸收出条件对于解吸是不利的,反之亦然。吸收的各种计算方法的原理可以相应地运用于解吸计算。

解吸和吸收在生产中的应用是密切相关的。为了使吸收过程所用的吸收剂,特别是一些价格较高的溶剂能够循环利用,就需要通过解吸把被吸收的物质从溶液中分出,从而使吸收剂得以而生。此外,要利用被吸收的气体组分时,也必须解吸。对于把多组分气体混合物分离成几个馏分或几个单一组分的情况,合理地组织吸收—解吸流程就更加重要了。以N—甲基吡咯烷酮为吸收剂的乙炔提浓过程是多组分吸收—解吸过程的典型实例。该过程由预吸收—预解吸,主吸收—主解吸,高级炔解吸,负压解吸等部分组成,实现了从天然气裂解气中回收合成气,获得产品乙炔(浓度99%以上(,并除去残留在吸收剂中的高级炔和水分(即再生吸收剂)等工艺要求。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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