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脱硝吸附剂
当吸附进行一定时间后吸附剂的表面就会被吸附物所覆盖,使吸附能力急剧下降,此时就需将被吸附物脱附,使吸附剂得到再生。通常工业上采用的再生方法有下列几种:
降低压力。吸附过程与气相的压力有关。压力高,活性炭脱硝吸附剂,吸附进行得快脱附进行得慢。当压力降低时,脱附现象开始显著。所以操作压力降低后,被吸附的物质就会脱离吸附剂表面返回气相。有时为了脱附彻底,甚至采用抽真空的办法。这种改变压力的再生操作,在变压吸附中广为应用。如吸附分离高纯度氢,先是在 1.37~4.12 MPa压力下吸附,然后在常压下脱附,从而可得到高纯度氢,吸附剂也得到再生。脱硝吸附剂
变压吸附中吸附剂的再生方法都有什么?
PSA是基于吸附剂的吸附容量随着压力的增加而增加,在较高的压力下吸附,在较低的压力(甚至真空)下,使吸附的组分解吸出来。为了经济有效地实现吸附分离方法,除了吸附剂必须具有良好的吸附性能外,吸附剂再生方法也具有重要意义。
吸附剂的再生程度决定了吸附循环的长度和吸附剂的用量。因此,选择合适的再生方法对吸附分离的工业化具有重要意义。变压吸附法常用于以下再生方法中,脱硝吸附剂厂,目的是降低吸附组分对吸附剂的分压,使吸附剂能够再生。脱硝吸附剂
降低压力。吸附过程与气相的压力有关。压力高,吸附进行得快脱附进行得慢。当压力降低时,脱附现象开始显著。所以操作压力降低后,被吸附的物质就会脱离吸附剂表面返回气相。有时为了脱附彻底,脱硝吸附剂,甚至采用抽真空的办法。
升高温度。吸附为放热过程。从热力学观点可知,温度降低有利于吸附,温度升高有利于脱附。这是因为分子的动能随温度的升高而增加,使吸附在固体表面上的分子不稳定,不易被吸附剂表面的分子吸引力所控制,也就越*逸入气相中去。脱硝吸附剂