•   在达到吸附平衡后,从宏观上看吸附剂已经停止了吸附作用。为了使吸附剂重新获得吸附的活性,必须将已经被吸附的吸附质分子从吸附剂表面的微孔中去除,这个过程叫做“解吸”(也称脱附),解吸是吸附的逆过程。

    吸附式干燥机吸附剂的解析道理

      从图(a)(b)所示的吸附曲线图上可以看出,在同一温度下,吸附质在吸附剂上的吸附量x随吸附质的分压力p上升而增加,在同一吸附质分压力下,吸附质在吸附剂上的吸附量x随吸附温度上升而减小。也就是说,加压或者降温有利于吸附过程的进行,降压或升温有利于吸附过程的逆过程即解吸的进行。于是,按照吸附剂的吸附量与温度成反比,与吸附质的 分压力成正比的原理,可将吸附操作分为两类:变温吸附(TSA)和变压吸附(PSA)。

    吸附式干燥机吸附剂的解析道理

      上图所示为平衡吸附量与温度、压力的关系曲线。图中 A-B-C之间的变化过程:由于状态点由A到B时,系统温度不变,压力升高,吸附量增大,即发生了变压吸附;而由B到A时,系统温度不变,压力降低,吸附量减少,即减压解吸。所以 A、B状态点间的变化称为“变压吸附”过程。 同理由B到C时,温度升高后,压力不变,吸附量减小,即升温解吸;而由C到B时,压力不变,温度降低,吸附量增大,即发生降温吸附。所以B、C状态点间的变化过程又称为“变温吸附”过程。

      大多数吸附剂都具有比热容较大而导热率极小的特点,因此升温或降温所需的时间较长,消耗热能也较多,这会给变温吸附的应用带来不少困难。故目前在压缩空气除水干燥技术中,普遍使用的是变压吸附技术。

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    吸附剂
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    2019-10-26 09:53
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