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    有机废气的各种净化方法之吸收法

    在吸收操作时,所要分离的气体组分(吸收质)先与液相(吸收剂)相结合,随后

    可通过再生方法(解吸)又返回到气相中去。吸收过程与吸附相类似,都是放热过程。
    吸收过程可以是物理的,也可以是化学的。
    就物理吸收而论,气休的吸收是气体溶解于液体的过程。通常用来回收气体混
    合物中的某一组分或某些组分;或者为了防止大气受到污染,将废气中的有害组分
    通讨吸收而去除。与吸收过程相反的是解吸过程.即用气体载体将吸收后生成的液
    体混合物中的挥发组分转移到气相中。
    原则上,在平衡时可吸收的气体量是随温度的降低和要分离的气体组分分压
    (相当于要分离组分在气相中的浓度)的上开而增加。在恒定温度下.吸收气体的
    量与分压或浓度间的关系可用吸收等温线来表示。对于理想系统(符合理想气体和
    理想溶液的情况)吸收过程可用亨利定律或拉乌尔定律来描述。
    对于有机废气的净化面言,选择合适的吸收剂极为重贾.对吸收剂的要求是:
    ①具有较大的溶解度,而且对吸收质有较高的选择性.
    ②蒸气压要尽可能低,遨免引起二次污染.
    ③吸收剂要便于使用、再生,以便再利用.
    ④具有良好的热稳定性和化学稳定性,
    ⑤能耐水解作用,不易氧化.
    ⑥着火温度高.
    ⑦毒性低、不腐蚀设备;
    ⑧价格便宜。
    影响吸收效果的因素很多,例如:吸收质的性质和浓度(溶解度,燕气压),
    吸收剂的性质(溶解度,燕气压).气/液两相的接触面积和吸收剂在设备内的分布
    状况、停留时间、气相和液相间的浓度梯度、操作温度,压力等。
    常用的吸收剂主要有如下几种。
    ①水        对于物理吸收,水是好的吸收剂。水蒸气是允许以任意量进人
    大气的一种蒸气。水分子是极性的,并且只有优良的双极特性。因而水分子相反的
    两极可与所有极性溶质分子相结合,所以极性蒸气如乙醇、丙酮等特别容易溶于
    水。非极性蒸气如所有纯碳氢化合物或氯代烃类都很难溶于水。
    ②洗油(碳氢化合物)    许多洗油都是非极性的,可溶解非极性蒸气.例如
    脂肪族碳氢化合物在洗油中能理想地溶解(完全符合拉乌尔定律)。洗油的缺
    点是:虽热其蒸气压在吸收过程中还不足以构成太多的报失,但经常因此会导
    致排放气中的有害物质浓度超标.此外洗油必须经再生后才能返回吸收系统再
    利用。
    ③乙二醇醚      在有机废气净化中也用乙二醇醚作为吸收剂.而且主要是聚
    乙二醇-二甲基醚(PEG-DME)。该吸收剂可在130℃下用真空蒸馏解吸。PEG-DME
    可溶解极性和非极性物质(也可吸收水),具有较强的吸收能力。
    吸收法常用于化工、石油化工、医药、纺织、涂层、脱脂、食品等领域中
    VOC废气的净化,一般适用于处理小到中等的废气流量。吸收法优点是:
    ①可用于废气浓度高的场合(大于50g/m³);
    ②吸收剂容易获得;
    ③能适应废气流量、浓度的波动;
    ④能吸收可聚合的有机化合物;
    ⑤不易着火,不需特殊的安全措施;
    ⑥如已有废水处理装置,则用水作为吸收剂更为方便。
    吸收法的缺点是:投资费用一般较大.而用于吸收剂循环运转的操作费用也较
    高。此外,如果废气中的有机物非单一组分.则难以再生利用或必须添加许多分离
    设备.还可能产生废水而造成二次污染。如用吸收法来回收溶剂.则可得到一些补
    偿,但必须增加相应的回收装置的投资。目前,吸收装置大多用于废气中含无机污
    染物的净化,例如:含HCL,SO2、NOx和NH3等废气的吸收净化,仅在少数场
    合用吸收装置来净化有机废气,如上面所述的含丙酮的废气和含三氯乙烯等有机物
    的废气净化,前者可溶于水并很容易生物降解,因此可将吸收液直接排入废水处理
    装置;后者是疏水性的,用聚乙二醇/二甲醚作溶剂,吸收液必须通过真空蒸馏等
    步骤将溶剂回收,较为复杂。
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