第七章分离工程吸附教材课件.ppt
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1、7.2 吸附平衡吸附平衡7.3 吸附动力学和传递吸附动力学和传递7.4 吸附分离过程吸附分离过程7.1 概述概述7.1.2 吸附剂吸附剂7.1.1 吸附过程吸附过程7.1.1 吸附过程吸附过程1.吸附定义吸附定义吸附吸附(adsorption)当两相组成一个体系时,其组成在两相当两相组成一个体系时,其组成在两相界面界面(Interface)与相内部是不同的,处在两相与相内部是不同的,处在两相界面处的成分产生了界面处的成分产生了积蓄积蓄(浓缩浓缩)。这种现象称。这种现象称为为吸附吸附。7.1.1 吸附过程吸附过程吸附质吸附质(adsorbate)被被吸着吸着和和浓缩浓缩于多孔固于多孔固 体表面的
2、物质体表面的物质吸附剂吸附剂(adsorbent)具有具有选择性选择性吸着溶质的吸着溶质的 多孔多孔表面表面固体固体1.吸附定义吸附定义7.1.1 吸附过程吸附过程吸附操作吸附操作 流动相与多孔的固体颗粒相接触,流动相与多孔的固体颗粒相接触,使使固体颗粒固体颗粒能有选择地能有选择地累积累积和和凝聚凝聚流动流动相中一定组分在其相中一定组分在其内表面内表面上,从而达到上,从而达到分离的目的。分离的目的。1.吸附定义吸附定义7.1.1 吸附过程吸附过程2.吸附原理吸附原理吸附质单个原子、离子或分子与固体吸附质单个原子、离子或分子与固体表面之间存在着表面之间存在着相互作用力相互作用力而被吸附在而被吸附
3、在固固相相吸附剂的吸附剂的内外表面内外表面上。上。7.1.1 吸附过程吸附过程物理吸附物理吸附 化学吸附化学吸附 作用力作用力 Van der waals力力 化学键力,电子得失与化学键力,电子得失与转移、分子解离等转移、分子解离等现现 象象 类似于类似于冷凝冷凝 类似于类似于化学反应化学反应 热效应热效应 近似于近似于冷凝热冷凝热 近似于近似于化学反应热化学反应热 吸附方式吸附方式 单分子层或多分子层单分子层或多分子层 一般为一般为单分子层单分子层 解吸结果解吸结果 吸附质吸附质能还原能还原 吸附质吸附质不能还原不能还原 吸附过程吸附过程可逆,速度快可逆,速度快不可逆不可逆3.物理吸附和化学
4、吸附物理吸附和化学吸附表表1 物理吸附和化学吸附比较物理吸附和化学吸附比较7.1.1 吸附过程吸附过程4.吸附过程在工业上的应用吸附过程在工业上的应用应用领域:应用领域:石油、化工、冶金、食品、医药石油、化工、冶金、食品、医药 日常生活中的应用:家用净水剂、冰箱日常生活中的应用:家用净水剂、冰箱除异味除异味工业吸附分离应用实例如书本表工业吸附分离应用实例如书本表7-17-17.1.1 吸附过程吸附过程 工业吸附分离应用实例工业吸附分离应用实例4.吸附过程在工吸附过程在工业上的应用业上的应用7.1.2 吸附剂吸附剂工业上常用的吸附剂工业上常用的吸附剂 活性碳、沸石分子筛、硅胶活性碳、沸石分子筛、
5、硅胶 和活性氧化铝和活性氧化铝。吸附剂的主要特征吸附剂的主要特征 多孔特征多孔特征和和具有很大的比表面具有很大的比表面,约约300l 200m2/g,以及具有,以及具有足够强度。足够强度。7.1.2 吸附剂吸附剂吸附剂的性能吸附剂的性能 选择性选择性,一般可分为,一般可分为亲水亲水与与疏水疏水两类。两类。吸附剂的吸附剂的性能性能不仅取决于不仅取决于化学组成化学组成,还与,还与制造方法制造方法有关。有关。7.1.2 吸附剂吸附剂1.活性活性炭炭活性炭是活性炭是碳质碳质吸附剂的总称,是一种吸附剂的总称,是一种多多孔含碳物质孔含碳物质的颗粒或粉末。的颗粒或粉末。应用:活性炭用于应用:活性炭用于回收有
6、机物质回收有机物质,脱除脱除废水中有机物废水中有机物,脱色素脱色素等。等。7.1.2 吸附剂吸附剂性质和特点:性质和特点:具有具有非极性表面非极性表面,疏水疏水和和亲有机物亲有机物。性能稳定性能稳定、抗腐蚀抗腐蚀、吸附容量大吸附容量大和和解吸容解吸容易易等优点。等优点。多次循环使用仍可保持原有的吸附性能。多次循环使用仍可保持原有的吸附性能。1.1.活性活性炭炭7.1.2 吸附剂吸附剂1.1.活性活性炭炭活性炭吸附率(活性)活性炭吸附率(活性)活性炭孔容活性炭孔容-度量度量在一定在一定浓浓度度的碘溶液的碘溶液中,在规定中,在规定的条件下,的条件下,每克炭每克炭吸附吸附碘的毫克数。碘的毫克数。碘值
7、是碘值是鉴鉴定定活性炭活性炭对对半径小于半径小于2nm吸附吸附质质分子的分子的吸附吸附能力,能力,活性炭活性炭在在制造制造过程过程中,当挥发性有机物去除后,晶格中,当挥发性有机物去除后,晶格间的空隙形成形状和大小不同的细孔。半径间的空隙形成形状和大小不同的细孔。半径1001000nm为为大孔大孔,半径,半径2100nm为为中孔中孔,半径,半径小于小于2nm为为微孔微孔。7.1.2 吸附剂吸附剂2.沸石分子筛沸石分子筛 沸石分子筛:沸石分子筛:Mx/n(AlO2)x(SiO2)ymH2O表示的表示的结结晶硅铝酸盐的多水化合物晶硅铝酸盐的多水化合物,具有,具有Al-Si晶形结构,典晶形结构,典型的
8、几何形状如图型的几何形状如图7-27-2沸石分子筛由高度规则的沸石分子筛由高度规则的笼笼和和孔孔构成。每一种分子构成。每一种分子筛都有特定的筛都有特定的均一孔径均一孔径。7.1.2 吸附剂吸附剂性质和特点:性质和特点:强极性吸附剂强极性吸附剂,对极性分对极性分子有很强的亲和力子有很强的亲和力,而与,而与有机物的亲和有机物的亲和力较弱力较弱。应用:分子筛的应用:分子筛的筛分性能筛分性能在分离中起主在分离中起主要作用。要作用。2.沸石分子筛沸石分子筛7.1.2 吸附剂吸附剂2.沸石分子筛沸石分子筛Mex/n(AlO2)x(SiO2)ymH2O7.1.2 吸附剂吸附剂2.沸石分子筛沸石分子筛7.1.
9、2 吸附剂吸附剂3.硅胶硅胶组成:化学式是组成:化学式是SiO2nH2O性质和特点:硅胶处于性质和特点:硅胶处于高亲水高亲水和和高疏水高疏水性性质的质的中间中间状态。典型的物理性质如书中表状态。典型的物理性质如书中表7-57-5所示。所示。7.1.2 吸附剂吸附剂3.硅胶硅胶7.1.2 吸附剂吸附剂4.活性氧化铝活性氧化铝组成:化学式是组成:化学式是Al2O3nH2O性质和特点:活性中心是性质和特点:活性中心是羟基羟基和和路易斯酸路易斯酸中心中心,极性强极性强。典型的物理性质如书中表。典型的物理性质如书中表7-6所示。所示。7.1.2 吸附剂吸附剂4.活性氧化铝活性氧化铝7.1.2 吸附剂吸附
10、剂5.其它吸附剂其它吸附剂“不可逆不可逆”吸附剂吸附剂或称或称高高反应反应性能吸附剂性能吸附剂。生物吸附剂生物吸附剂首先吸着首先吸着有机分子有机分子等物质,然后将其等物质,然后将其氧化成氧化成CO2、H2O,处理城市和工业废水的生化,处理城市和工业废水的生化处理。处理。吸附树脂吸附树脂用于从用于从废气废气中脱除中脱除有机有机物质。物质。亲和吸附剂亲和吸附剂是具有极高选择性的吸附剂,高选择是具有极高选择性的吸附剂,高选择性是因为性是因为吸附剂的活性中心吸附剂的活性中心与与被吸附分子被吸附分子的活性的活性点必须在点必须在几何上排成一条线几何上排成一条线。7.1.2 吸附剂吸附剂5.其它吸附剂其它吸
11、附剂环保用分子筛环保用分子筛采用采用专用专用分子筛脱除硫酸厂尾气中分子筛脱除硫酸厂尾气中的的SO2和硝酸厂尾气中的和硝酸厂尾气中的NOx以及氢碱厂氩气中以及氢碱厂氩气中的汞的方法已经在工业上应用。的汞的方法已经在工业上应用。处理放射性废物专用分子筛处理放射性废物专用分子筛在原子能工业中,含在原子能工业中,含有这类物质的废水量一般都较大。有这类物质的废水量一般都较大。7.1.2 吸附剂吸附剂5.其它吸附剂其它吸附剂7.2.2 液相吸附平衡液相吸附平衡7.2.1 气相吸附平衡气相吸附平衡7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡吸附平衡吸附平衡 在一定条件下,经过足够长的时在一定条件下,经过足够长的时间
12、,吸附质在两相中的间,吸附质在两相中的浓度不再变化浓度不再变化,称,称为为吸附平衡吸附平衡,对应的浓度称为,对应的浓度称为平衡浓度平衡浓度。吸附平衡关系吸附平衡关系决定了吸附过程的决定了吸附过程的方向和极方向和极限限,是吸附过程的,是吸附过程的基本依据基本依据。1.吸附平衡定义吸附平衡定义7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡吸附等温线吸附等温线吸附剂的表面是吸附剂的表面是不均匀不均匀的,被吸附的分子和吸附的,被吸附的分子和吸附剂剂表面分子之间表面分子之间,被吸附的各分子之间的,被吸附的各分子之间的作用力作用力各不相等各不相等,吸附等温线的形状也不相同。,吸附等温线的形状也不相同。Brunaue
13、r等人等人把把纯气体纯气体实验的实验的物理吸附物理吸附等温等温线分为线分为五类五类。2.单组分气体吸附平衡单组分气体吸附平衡7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡类类吸附等温线吸附等温线类是平缓地接近饱和类是平缓地接近饱和值的值的朗格谬尔型等温吸朗格谬尔型等温吸附曲线附曲线。单分子层吸附单分子层吸附,常适用,常适用于于吸附吸附温度温度处于该气体处于该气体临界温度以上临界温度以上。7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡类类吸附等温线吸附等温线是最普通的是最普通的物理吸附物理吸附;能形成能形成多分子层吸附多分子层吸附,第一吸附层第一吸附层吸吸附热附热大于大于后继吸附层的后继吸附层的吸附热吸附热;吸附吸
14、附气体的温度气体的温度低于低于其临界温度其临界温度,吸吸附附压力较低,但接近于饱和蒸汽压。压力较低,但接近于饱和蒸汽压。类吸附等温线和类吸附等温线和类吸附等温线显示出类吸附等温线显示出强吸附强吸附性能性能,是人们所,是人们所希望希望的。的。多多分子层吸附分子层吸附单单分子层吸附分子层吸附7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡类类吸附等温线吸附等温线压力低时,吸附量很低,只有在压力低时,吸附量很低,只有在压力高时才容易吸附,相应于压力高时才容易吸附,相应于多多层吸附,层吸附,它的特点是它的特点是吸附热与吸附热与被被吸附组分的吸附组分的液化热液化热大致相等大致相等。第一吸附层第一吸附层的吸附热的吸附
15、热小于小于后继吸后继吸附层附层的的吸附热吸附热;类比较少见。类比较少见。多多分子层吸附分子层吸附7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡类和类和类类吸附等温线吸附等温线解吸解吸吸附吸附 Brunauer提出,提出,微孔微孔尺寸可限制吸附的尺寸可限制吸附的层数层数,并且由于发,并且由于发生生毛细管冷凝现象毛细管冷凝现象,在,在达到饱和蒸汽压之前达到饱和蒸汽压之前显示出显示出很大的吸很大的吸附附程度。程度。图图7-5中的中的类和类和V类分别是类分别是类和类和类因毛细管冷类因毛细管冷凝现象而演变出来的吸附等温线。凝现象而演变出来的吸附等温线。可以认为是由可以认为是由于产生于产生毛细管凝毛细管凝结结现象所
16、致。现象所致。7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡(2)吸附平衡方程吸附平衡方程亨利定律亨利定律气体在液体中的溶解度与气体的分压成正比气体在液体中的溶解度与气体的分压成正比(一定一定温度下温度下),这就是,这就是亨利定律亨利定律。在吸附过程中,在吸附过程中,吸附量与压力吸附量与压力(或浓度或浓度)成正比成正比。qK p qKc或或式中:式中:K或或K为为亨利系数亨利系数,随温度的增高随温度的增高而而降低。降低。7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡朗格谬尔方程朗格谬尔方程(Langmuir)单分子层单分子层吸附理论,吸附理论,均匀表面均匀表面,被吸附溶质分子之,被吸附溶质分子之间间没有相互作用力
17、没有相互作用力。1mKpqqKpq吸附量吸附量qm饱和吸附量饱和吸附量p压力压力K 方程参数方程参数 该模型在该模型在低浓度低浓度时简化为时简化为亨利定律亨利定律,符合热力学一致,符合热力学一致性要求,公认为性要求,公认为定性定性或或半定量半定量研究变压吸附研究变压吸附的基础的基础。7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡Freundlich吸附等温方程吸附等温方程1/nqKpn值越大值越大,等温线与线性偏离大,变成非线性等温线。,等温线与线性偏离大,变成非线性等温线。当当n10,变成矩形,是不可逆吸附。,变成矩形,是不可逆吸附。参数参数K和和n依赖于依赖于平衡温度平衡温度,关系很复杂。,关系很复
18、杂。Freundlich方程是描述平衡的最早的方程是描述平衡的最早的经验经验关系式关系式之一,之一,其表达式:其表达式:7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡1/1/1nnsqKpqKpLangmuir和和Freundlich方程结合起来,称方程结合起来,称为为LangmuirFreundlich方程方程:该式该式纯属经验纯属经验关系。关系。LangnluirFreundlich方程方程7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡1/nqKp例例7-1 纯甲烷气体在活性炭上的吸附平衡数据如下纯甲烷气体在活性炭上的吸附平衡数据如下:q/cm3(STP)CH4/g活性炭活性炭45.591.511312112
19、5126126P=PCH4 /kPa275.81137.62413.23757.65240.06274.26687.9吸附温度吸附温度 296 K,拟合,拟合方程方程为:(为:(a)Freundlich 方程;方程;(b)Langmuir 方程。哪个方程拟合更好些?方程。哪个方程拟合更好些?解:解:将等温方程线性化,使用线性方程回归方法得到常数。将等温方程线性化,使用线性方程回归方法得到常数。(a)Freundlich(b)LangmuirmmqpKqqp17.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡由(由(a)式拟合得:)式拟合得:K=8.979,n=3.225,故故Freundlich 方程为:方
20、程为:3101.0979.8pq 例例7-1,解:,解:由(由(b)式拟合得:式拟合得:1/qm=0.007301,1/qmK=3.917,qm=137.0,K=0.001864,故故Langmuir 方程为:方程为:0.255310.001864pqp7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡两个等温线预测的两个等温线预测的q值如下:值如下:p/kPaq/cm3(STP)CH4/g活性炭活性炭实验值实验值FreundlichLangmuir27645.551.346.5113891.579.693.12413113101112375812111512052401251281246274126135
21、1266688126138127例例7-1从表中数据可看出,从表中数据可看出,Langmuir 方程比方程比Freundlich 方程拟合结果好得多。平均方程拟合结果好得多。平均偏差偏差为为1.0%和和8.64%,其原因是其原因是Langmuir 方程在高方程在高压下压下q趋于趋于渐近值渐近值,与实测与实测数数据类型相据类型相吻合吻合。7.2.1 7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡(1 1)扩展)扩展Langmuir方程方程,11iiim injjjK pqqK p 假设各组分互不影响,假设各组分互不影响,Langmuir方程用于含方程用于含n个组分个组分的混合物,组分的混合物,组分i的吸附
22、量为:的吸附量为:3.3.气体混合物吸附平衡气体混合物吸附平衡7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡(2)扩展扩展Freundlich-Langmuir方程方程1/,1/1ns iiiinjjjq K pqK p 相似的方法将相似的方法将Freundlich-Langmuir方程,用于气方程,用于气体体混合物混合物的如下关系:的如下关系:式中:式中:qs,i为最大吸附量为最大吸附量,不同于单分子层的,不同于单分子层的qm,i。7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡例例7-2CH4(A)和和CO(B)在在294K的的Langmuir常数如下:常数如下:气气 体体qm /cm3(STP)CH4/gK
23、/kPa-1CH4133.40.001987CO126.10.000905用扩展用扩展Langmuir预测预测CH4和和CO气体混合物的比吸附体积气体混合物的比吸附体积(STP)。已知吸附温度已知吸附温度294K;总压;总压2512kPa;组成:;组成:CH4 69.6%(mol),CO 30.4%(mol)。计算结果与下列实验数据进行比较。计算结果与下列实验数据进行比较。总吸附量总吸附量/cm3(STP)/g114.1106.6吸附质的吸附质的mol分数:分数:CH40.8670.841CO0.1330.1597.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡例例7-2,解:解:pA=yA p=0.696
24、2512=1748(kPa)pB=yB p=0.304 2512=763.6(kPa)3133.4(0.001987)(1748)89.7()/10.001987(1748)(0.000905)(763.6)AqcmSTPg,11iiim injjjK pqqK p7.2.1 气体吸附平衡气体吸附平衡同理得:同理得:qB=16.9 cm3(STP)/g总吸附量:总吸附量:q=qA+qB=106.6例例7-2,解:解:计算吸附相组成:计算吸附相组成:xA=89.7/106.6=0.841 xB=16.9/106.6=0.159说明说明扩展扩展Langmuir 方程对该物系有相当好的方程对该物系有
25、相当好的预测预测结果。结果。实验值实验值0.867实验值实验值0.133实验值实验值114.17.2.2 液相吸附平衡液相吸附平衡液相吸附的机理液相吸附的机理比气相复杂。影响液相吸附机理的因比气相复杂。影响液相吸附机理的因素除了素除了温度温度、浓度浓度和和吸附剂的结构性能吸附剂的结构性能外,外,溶质和溶溶质和溶剂的性质剂的性质对其吸附等温线的形状都有影响。对其吸附等温线的形状都有影响。经过对大量有机化合物的吸附性能的研究,以经过对大量有机化合物的吸附性能的研究,以活性炭活性炭对对有机化合物水溶液有机化合物水溶液的吸附特性为例,可归纳出以下的吸附特性为例,可归纳出以下规律:规律:7.2.2 液相
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