2016-06-28 12:37:45

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凝聚态物理学
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解吸是指吸收的逆过程,又称气提或汽提,是将吸收的气体与吸收剂分开的操作。解吸的作用是回收溶质,同时再生吸收剂(恢复吸收溶质的能力)。工业上,解吸是构成吸收操作的重要环节。解吸分为物理解吸(无化学反应)和化学解吸(伴有化学反应)。

在工业上解吸往往与吸收操作相结合,以获得纯净的气体或用以回收吸收剂而供循环使用。解吸也可单独使用,例如水和其他液体的脱气,就是用加热、沸腾或抽真空等方法将溶解的气体除去。在炼油工业中,用通入水蒸气的方法脱除油品中不需要的轻组分等。

基本信息

  • 中文名

    解吸

  • 外文名

    stripping

  • 应用范围

    工业、化学、环境、农业等

折叠 编辑本段 基本释义

解吸是指吸收的逆过程,又称气提或汽提,是将吸收的气体与吸收剂分开的操作。解吸的作用是回收溶质,同时再生吸收剂(恢复吸收溶质的能力)。工业上,解吸是构成吸收操作的重要环节。解吸分为物理解吸(无化学反应)和化学解吸(伴有化学反应)。

在工业上解吸往往与吸收操作相结合,以获得纯净的气体或用以回收吸收剂而供循环使用。解吸也可单独使用,例如水和其他液体的脱气,就是用加热、沸腾或抽真空等方法将溶解的气体除去。在炼油工业中,用通入水蒸气的方法脱除油品中不需要的轻组分等。

吸收的逆过程

解吸又称气提或汽提,吸收的逆过程,是液相中的溶质组分向与之接触的气(汽)相转移的传质分离过程。

解吸的作用是回收溶质,同时再生吸收剂(恢复其吸收溶质的能力),是构成完整吸收操作的重要环节。解吸可分为物理解吸和化学解吸。前者无化学反应,后者伴有化学反应。凡对吸收不利的条件,如减压、升温等,皆有利于解吸,所以常用的解吸方法是减压、升温或吹气(空气或水蒸气)。这三种方法都能造成液相中的溶质平衡分压大于其气相分压的传质条件,促使溶质从液相中迅速解脱。

在实际生产中,通常是升温与吹气并用;且多用水蒸气作为解吸剂,自下而上地通入解吸塔。待解吸的溶液则自上而下流动。两相逆流接触,可使解吸进行得相当完全。从塔底得到再生的吸收剂,从塔顶引出水蒸气和溶质。如果溶质与水不互溶,水蒸气冷凝后就可得到高纯度的溶质。当吸收剂也具有挥发性时,则须用精馏来分离溶质和吸收剂。

解吸也有单独使用的,如水和其他液体的脱气,就是用加热、沸腾或抽真空等方法,将溶解的气体除去。在炼油工业中,当油品中含有不需要的轻组分时,常用通入水蒸气的方法加以脱除,这种设备一般称水汽提塔。

解吸是使溶解了的溶质由吸收液中释放出来的操作,也称为脱附。解吸操作不但能获得纯度较高的气体溶质,而且可使吸收剂得以再生和循环使用。因此,工业上采用吸收和解吸联合操作的流程。

吸附的逆过程

与吸附相反,组分脱离固体吸附剂表面的现象称为解吸(或脱附)。 如用活性炭吸附二氧化氮后,加热或降压使二氧化氮逸出。

折叠 编辑本段 农业科学

土壤交换性吸附的逆过程。它使交换性阳离子从扩散双电层进入自由溶液。交换性阳离子的解吸与吸附的关系可用下式表述。

nAXn+mB=mBXn+nA

(固) (液) (固) (液)

式中:A和B分别代表原子价依次为m和n的阳离子;X表示土壤中带有负电荷的表面;AX和BX即分别为交换性吸附的阳离子A和B。反应向右进行时,nAXn中交换性阳离子A被解吸的同时,伴随着X从溶液中吸附B阳离子。反应向左进行时,则与此相反,mBXn中交换性阳离子B被解吸时同步发生X从溶液中吸附A阳离子。其次,解吸同吸附一样,是以阳离子交换反应为机理的。而离子交换反应也就是吸附和解吸两个方向相反的同步的过程所构成的。因此,吸附-解吸也都具有阳离子交换反应所具有的那些特点。解吸量主要受浓度所控制。当nAXn数量恒定时,交换性阳离子A的解吸量随溶液中mB离子浓度的增加而增加。反之,如溶液中B离子浓度恒定时,交换性阳离子A的解吸量则随其饱和度的增高而增加。如果要求表达解吸等温线特征和解吸速率,可采用吸附方程式。

吸附-解吸现象在调节土壤中一些植物养分的有效性,有机农药的淋洗速率或蒸发和分解中都起重要的作用,对于保持某些潜在污染物的水源亦起保护作用。

折叠 编辑本段 离子交换技术

用解吸剂使被离子交换树脂相吸附的离子重新进入水相的过程,又称洗脱或淋洗。解吸剂又叫淋洗剂。

解吸是离子交换工艺的主要环节之一。在简单的离子交换工艺中,离子交换树脂的解吸和离子交换树脂的再生往往是同时实现的,解吸的过程有时也是再生的过程(见离子交换树脂再生)。

当离子交换法用于分离性质相似物质如稀土元素离子交换色层分离时,必须借助解吸剂对被吸附的离子解吸能力的强弱来使元素分离。此时影响淋洗分离效率的因素主要有淋洗剂的pH值、交换剂的粒度、装入量、淋洗速度及交换柱的结构等。

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