一般气体在溶剂中的溶解度不高。利用适当的化学反应,可大幅度地提高溶剂对气体的吸收能力。例如,二氧化碳在水中的溶解度甚低,但若以碳酸钾水溶液吸收二氧化碳时,则在液相中发生碳酸钾、二氧化碳和水生成碳酸氢钾的化合反应从而使碳酸钾水溶液具有较高的吸收二氧化碳的能力。同时,化学反应本身的高度选择性必定赋予吸收操作以高度选择性。可见,利用化学反应大大扩展了吸收操作的应用范围,此种利用化学反应而实现吸收的操作称为化学吸收。
作为化学吸收可被利用的化学反应一般应满足以下条件。
(1)可逆性 如果该反应不可逆,溶剂将难以再生和循环使用。例如,用氢氧化钠吸收二氧化碳时,因生成碳酸钠而不易再生,势必消耗大量氢氧化钠。自然,若反应产物本身即为过程的产品时又另当别论。
(2)较高的反应速率 若所用的化学反应其速度较慢,则应研究加入适当的催化剂以加快反应速率。
工业吸收操作多数是化学吸收,这是因为化学吸收有以下优点。
(1)化学反应提高了吸收的选择性;
(2)加快吸收速率,从而减小设备容积;
(3)反应增加了溶质在液相的溶解度,减少吸收剂用量;
(4)反应降低了溶质在气相中的平衡分压,可较彻底地除去气相中很少量的有害气体。例如,为清洗氯乙烯气体中的HCl,先用水进行吸收,然后用碱液为吸收剂以除去氯乙烯中残留的少量HCl气体。
一、概况 尾气吸收塔具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点,尾气吸收塔能有效去除气体(HCl)、气体(HF)、氨气(NH3)、雾(H2SO4)、雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)等水溶性...
首先你要说清楚是用在哪里,或者说哪里需要。如果是钻井的话,像泥浆了、水泥了都可以说主注浆哈,所以说如果你想知道的更明白些,就把问题问的更详细点。
1.吸收基本原理当采用某种液体处理气体混合物时,在气-液相的接触过程中,气体混合物中的不同组分在同一种液体中的溶解度不同,气体中的一种或数种溶解度大的组分将进入到液相中,从而使气相中各组分相对浓度发生...
用X—射线吸收边的化学位移表征材料
为了使高钨钢中八元素用原子吸收(对Mn,Ni,Mo,Cu,Cr,Co)和化学法(对V,W)进行联测,本文着重对试样处理方法及干扰抑制剂作用进行了试验。发现,用王水加少量磷酸溶样,高氯酸发烟的方法,不加任何干扰抑制剂,就能既解决钨的干
化学吸收法是利用气体的化学特性,使混合气和特定试剂接触,则混合气体中的被测组分与试剂发生化学反应被定量吸收,其它组成则不发生反应(或不干扰),利用气体吸收剂吸收前后的性质变化可进行定量测定。
1、化学吸收法分类
根据测定方法不同,气体化学吸收法又可分为吸收体积法、吸收滴定法、吸收重量法和吸收光度法。
吸收体积法
如果吸收前后的温度及压力不一致,则吸收前后的体积之差即为被测组分的体积。根据吸收前后体积之差=被测组分体积,可计算出体积分数。
吸收滴定法
吸附剂吸附被测组分(混合气体),再用标准滴定法。存在的两种反应是:吸收反应和滴定反应。
吸收重量法
综合应用吸收法和重量分析法,测定气体物质或可以转化为气体物质的元素含量的方法。例如:有机化合物中有C和H,在O2气流中燃烧,CO2用碱石棉吸收,H2O用过氯酸镁吸收,然后根据吸附剂增加的重量计算C、H的含量。
吸收光度法
综合应用吸收法和光度法,测定气体物质或可以转化为气体物质的元素含量的方法。使混合气体通过吸收剂,待测气体被吸收后与吸收剂作用生成有色物质,或吸收后再进行显色反应,其颜色深浅与待测气体的含量成正比,在光度计上测定溶液的吸光度,可计算出待测气体的含量。
2、气体吸收剂
用来吸收气体的试剂称作气体吸收剂。吸收剂种类包括液态和固态,如KOH溶液是CO2的良好吸附剂,固态海绵状钯是H2的良好吸附剂。
常见的气体吸收剂:
①KOH溶液:酸性气体吸收剂,常用于吸收CO2和NO2,同时能吸收H2S、SO2等。
②焦性没食子酸(1,2,3-三羟基苯)-碱(KOH)溶液:常用于吸收O2。
③亚铜盐溶液:常用于吸收CO,也能吸收O2、C2H2、C2H4和酸性气体。
④饱和溴水:用于吸收不饱和烃。
⑤硫酸汞或硫酸银的硫酸溶液:用于吸收不饱和烃。
⑥硫酸-高锰酸钾溶液:用于吸收NO2。
⑦碘溶液:用于吸收SO2,还能吸收H2S等还原性气体。
溶剂再生是石油炼制中硫磺回收使用的工艺过程之一,依靠化学吸收,利用醇胺来脱除H2S(酸性气),然后再通过汽提把含有H2S的富溶液再生。
(1)锅炉烟气的分析与监测,为燃烧控制提供依据; (2)化学吸收法捕集燃煤烟气中CO2工艺的尾气分析与监测; (3)化工排放监测与分析,为环保控制提供必要数据采集。 2100433B