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文档简介

吸收技术

相平衡关系在吸收过程中的应用吸收相平衡关系在吸收过程中的应用1、传质方向的判断yxoy*=f(x)Pyxy*x*释放溶质吸收溶质相对于气相浓度y而言,液相浓度欠饱和(x<x*),故液相有吸收溶质A的能力。相对于液相浓度x而言,气相浓度为过饱和(y>y*),溶质A由气相向液相转移。气、液相浓度(y,x)在平衡线上方(P点):结论:若系统气、液相浓度(y,x)在平衡线上方,则体系将发生从气相到液相的传质,即吸收过程。相平衡关系在吸收过程中的应用1、传质方向的判断yxoy*=f(x)Qyxy*x*释放溶质吸收溶质相对于气相浓度而言实际液相浓度过饱和(x>x*),故液相有释放溶质A的能力。相对于液相浓度x而言气相浓度为欠饱和(y<y*),溶质A由液相向气相转移。气、液相浓度(y,x)在平衡线下方(Q点):结论:若系统气、液相浓度(y,x)在平衡线下方,则体系将发生从液相到气相的传质,即解吸过程。吸收相平衡关系在吸收过程中的应用1、传质方向的判断yxoy*=f(x)Ryxy*x*相对于气相浓度而言液相浓度为平衡浓度(x=x*),故液相不释放或吸收溶质A。相对于液相浓度x而言气相浓度为平衡浓度(y=y*),溶质A不发生转移。气、液相浓度(y,x)处于平衡线上(R点):结论:若系统气、液相浓度(y,x)处于平衡线上,则体系从宏观上讲将不会发生相际间的传质,即系统处于平衡状态。吸收相平衡关系在吸收过程中的应用2、传质过程限度的判断yxoy*=f(x)Pyxy*x*对吸收而言:若保持液相浓度x不变,气相浓度y最低只能降到与之相平衡的浓度y*,即ymin=y*=mx;若保持气相浓度y不变,则液相浓度x最高也只能升高到与气相浓度y相平衡的浓度x*,即xmax=x*=y/m。吸收相平衡关系在吸收过程中的应用2、传质过程限度的判断yxoy*=f(x)Qyxy*x*对解吸而言:若保持液相浓度x不变,气相浓度y最高只能升到与之相平衡的浓度y*,即ymax=y*;若保持气相浓度y不变,则液相浓度x最高也只能降到与气相浓度y相平衡的浓度x*,即xmin=x*。吸收相平衡关系在吸收过程中的应用3、传质过程推动力yxoy*=f(x)Pyxy*x*y-y*)(x*-x)传质推动力的表示方法可以不同,但效果一样。(x*-x):以液相摩尔分数差表示的传质推动力。例如,对吸收过程:(y-y*):以气相摩尔分数差表示的传质推动力;未达平衡的两相接触会发生相际间传质(吸收

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