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由上表可以看出:
(1)脫附溫度與物質的沸點基本沒有關系。以*苯為例,其沸點是164.7℃,而采用100℃的水蒸汽,卻能夠將其很好地脫附下來(脫附率97.01%)。而對于比它的沸點低得多的丙烯酸(沸點141℃),采用100℃的水蒸汽進行脫附時,絲毫不起作用。
(2)縱觀上表中的各種物質,凡是飽和蒸汽壓在10.0kPa以上的物質,采用100°C的水蒸汽都能夠很好地脫附下來。而飽和蒸氣壓較低的物質,如苯乙烯(25℃時為0.841)、鄰苯二甲酸二丁酯(148.2℃時為0.13)、丙烯酸丁酯(20℃時為0.53)等,雖然沸點比*苯低得多,但由于它們的飽和蒸氣壓很低,采用100℃的水蒸汽仍然無法將它們脫附下來。
由此可得出結論:物質的脫附溫度基本與沸點無關,而和它的飽和蒸氣壓有密切關系。
(3)一些物質之所以難以脫附,皆是因為它們的飽和蒸氣壓很低造成的。由此,也可糾正對苯乙烯難以脫附的原因歸結到“苯乙烯在吸附劑表面發生了聚合反應”的錯誤認識。
(4)對于難以脫附的物質,當采用熱氮氣脫附時,并不是溫度越高脫附的越*,過高的脫附溫度反而使其脫附效率下降。如表中所示,在采用熱氮氣對甲基異丁酮(沸點115.8℃,20℃時的飽和蒸氣壓為2.13kPa)進行脫附時發現,當溫度升至100℃時,脫附率只有63.10%;為提高脫附率,將氮氣溫度提高到170℃,此時的脫附率達到76.50%;這時考慮再升溫已毫無意義,將溫度試著下降,結果發現,脫附率反而逐漸上升。當溫度降至110℃時,脫附率達到了峰值99.20%。
因此得出,對于難以脫附的物質進行脫附時,并不是溫度越高,脫附越*,過高的脫附溫度反而使其脫附效率下降。如遇此類問題時,應通過實驗,慎重選擇適當的脫附溫度,以取得的脫附效率。
活性炭脫附V0Cs效果分析:
(1)脫附溫度與飽和蒸氣壓的關系。
從脫附原理上講,吸附質從吸附劑表面脫附的根本原因是,吸附質分子必須克服吸附劑表面對它的引力,增大它脫離表面的推動力。也就是說,要想使吸附質分子從吸附劑表面脫附下來,就必須給它能量或推動力,使其能夠從吸附劑表面“蒸發”到吸附劑孔道中,從而進入氣相主體。
而在通常采用的脫附方法中,加熱脫附是給其提供能量,以增加分子的動能;吹掃脫附和降壓(真空)脫附,都是為了降低吸附劑孔道中廢氣分子的分壓,也就是蒸氣壓,給廢氣造成一個濃度差,從而給廢氣分子由吸附劑表面向氣相轉移提供一個推動力,這個推動力越大,廢氣分子的脫附速度就越快。