化工分离过程第七章其它分离技术和分离过程的选择.ppt
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1、化工分离过程 Chemical Separation Processes,第七章 其它分离技术和分离过程的选择,2,7.1 膜分离技术 7.1.1 分离用膜和膜分离设备 7.1.2 反渗透 7.1.3 超滤 7.1.4 电渗析 7.1.5 气体膜分离 7.1.6 液膜分离7.2 吸附分离7.3 反应精馏7.4 超临界流体萃取,第七章 其它分离技术和分离过程的选择,3,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附是指流体(气体或液体)与固体多孔物质接触时,流体中的一种或多种组分传递到多孔物质外表面和微孔内表面并附着在这些表面上形成单分子层或多分子层的过程。,吸附分离,4,
2、7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附操作是通过多孔固体物质与某一混合组分体系(气体或液体)接触,有选择地使体系中的一种或多种组分附着于固体表面,从而实现特定组分分离的操作过程。被吸附到固体表面的组分称为吸附质吸附吸附质的多孔固体称为吸附剂吸附质附着到吸附剂表面的过程称为吸附吸附质从吸附剂表面逃逸到另一相的过程称为解吸吸附过程发生在“气固”或“液固”非均相界面,吸附分离操作的基本概念,5,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附过程通常包括:待分离料液与吸附剂混合、吸附质被吸附到吸附剂表面、料液流出、吸附质解吸回收等四个过程。,吸附过程
3、,6,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附分离操作,脱附:吸附的逆过程,吸附,7,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),按作用力性质分类:分物理吸附和化学吸附 物理吸附:吸附质分子与吸附剂表面分子间存在的范德华力所引起的,也称为范德华吸附。吸附热较小(放热过程,吸附热在数值上与冷凝热相当),可在低温下进行;过程是可逆的,易解吸;相对没有选择性,可吸附多种吸附质;分子量越大,分子引力越大,吸附量越大;可形成单分子吸附层或多分子吸附层。,吸附分离操作的分类,8,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),化学吸附:又称活
4、性吸附,是由吸附剂和吸附质之间发生化学反应而引起的,其强弱取决于两种分子之间化学键力的大小。如石灰吸附CO2 CaCO3 吸附热大,一般在较高温下进行;具有选择性,单分子层吸附;化学键力大时,吸附不可逆。,吸附分离操作的分类,9,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),物理吸附和化学吸附的比较,10,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),按作用力性质分类:分物理吸附和化学吸附按吸附剂再生方法分类:变温吸附和变压吸附按原料组成分类:大吸附量分离和杂质去除按分离机理分类:位阻效应、动力学效应和平衡效应,吸附分离操作的分类,11,7.2 吸附分离(A
5、dsorption Separation),常用于从稀溶液中将溶质分离出来,由于受固体吸附剂的限制,处理能力较小;对溶质的作用较小,这一点在蛋白质分离中特别重要;可直接从发酵液中分离所需的产物,成为发酵与分离的耦合过程,从而可消除某些产物对微生物的抑制作用;溶质和吸附剂之间的相互作用及吸附平衡关系通常是非线性关系,故设计比较复杂,实验的工作量较大。,吸附法的特点,12,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),优点:pH变化小,适于稳定性差的物质 操作简便,安全,设备简单 有机溶剂掺入少,缺点:选择性差无机吸附剂性能不稳定收率低不能连续操作,劳动强度大碳粉等吸附剂有粉尘污
6、染,吸附法的特点,13,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),一般地,固体表面层的物质粒子受到指向内部的拉力,这种不平衡力场的存在导致表面Gibbs焓的产生。固体物质不能像液体那样可通过收缩表面来降低系统的表面Gibbs焓,但它可利用表面上的剩余力,从周围介质中捕获其它物质粒子,使其不平衡力场得到某种程度的补偿,从而导致表面Gibbs焓的降低。为提高吸附量,应尽可能的增加吸附剂的比表面,许多粉状或多孔性物质,往往都具有良好的吸附性能。,吸附产生的原因,14,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附主要发生在吸附剂内孔表面,15,7.2 吸附
7、分离(Adsorption Separation),吸附容量大:由于吸附过程发生在吸附剂表面,所以吸附容量取决于吸附剂表面积的大小。选择性高:对要分离的目的组分有较大的选择性。稳定性好:吸附剂应具有较好的热稳定性,在较高温度下解吸再生其结构不会发生太大的变化。同时,还应具有耐酸碱的良好化学稳定性。适当的物理特性:适当的堆积密度和强度,廉价易得。,具有一定吸附能力的多孔物质都可以作吸附剂,吸附剂的主要特性,16,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附剂孔结构,17,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),(1)较高的选择性以达到一定的分离要求
8、;(2)较大的吸附容量以减小用量;(3)较好的动力学及传递性质以实现快速吸附;(4)较高的化学及热稳定性不溶或极难溶于待处理流体以保 证吸附剂的数量和性质;(5)较高的硬度及机械强度以减小磨损和侵蚀;(6)较好的流动性以便于装卸;,吸附剂主要特征,18,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),(7)较高的抗污染能力以延长使用寿命;(8)较好的惰性以避免发生不期望的化学反应;(9)易再生;(10)价格便宜。,吸附剂主要特征,19,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),多孔型:活性炭、硅胶、硅藻土;大网格吸附剂,有机高分子材料,如聚苯乙烯,聚酯。凝
9、胶型:纤维素凝胶,琼脂糖凝胶,匍聚糖凝胶等。,吸附分离介质,20,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),活性炭是应用最为广泛的吸附剂。是由煤或木质原料加工得到的产品,通常一切含碳的物料,如煤、木材、果核、秸秆等都可以加工成黑炭,经活化后制成活性炭。炭化:把原料热解成炭渣,温度:200600度。活化:形成发达的细孔,有两种办法:气体法:通入水蒸气,温度在8001000度;药剂法:加入氯化锌、硫酸、磷酸等比表面积:5001700 m2/g,活性炭,21,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),a.比表面积越大,吸附量越大。但应注意对一些大分子,微孔
10、所提供的比表面积基本上不起作用。活性炭细孔分布情况:微孔:2 nm,占总比表面95,主要支配吸附量 过渡孔:2-100nm,5,起通道和吸附作用 大孔:100-10000 nm,不足1,主要起通道作用,影响吸附速度。,活性炭,22,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),制造过程,一般来说,吸附量主要受小孔支配,但对于分子量(或分子直径)较大的吸附质,小孔几乎不起作用。所以,在实际应用中,应根据吸附质的直径大小和活性炭的孔径分布来选择合适的活性炭。,活性炭,1)组成结构:由木屑、兽骨、兽血或煤屑等原料高温(800)碳化而成的多孔网状结构。,23,7.2 吸附分离(Ads
11、orption Separation),粉末活性炭,锦纶活性炭,2)种类:粉末活性炭、颗粒活性炭、锦纶活性炭吸附能力为粉末活性炭颗粒活性炭锦纶活性炭,24,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),b.表面化学特性:活性炭本身是非极性的,但由于表面共价健不饱和易与其它元素如氧、氢结合,生成各种含氧官能团。目前已证实的含氧官能团有:OH基、COOH基 由于这种微弱极性,使极性溶质竞争吸附加强。,活性炭,25,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),活性炭对物质的吸附规律,非极性吸附剂在极性介质中对非极性物质具有较强的吸附,因此在水中吸附能力大于有机溶
12、剂中的吸附能力。针对不同的物质,活性炭的吸附遵循以下规律:(1)对极性基团多的化合物的吸附力大于极性基团少的化合物;(2)对芳香族化合物的吸附能力大于脂肪族化合物;(3)对相对分子量大的化合物的吸附力大于分子量小的化合物;(4)pH 值的影响:碱性 中性吸附 酸性洗脱 酸性 中性吸附 碱性洗脱(5)温度:未平衡前,随温度升高而增加。,26,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),再生:指在吸附剂本身结构不发生或极少发生变化的情况下,用某种方法将被吸附的物质,从吸附剂的细孔中除去,以达到能够重复使用的目的。1)加热再生法:分为高温再生和低温再生;常采用高温再生;2)脱水(
13、活性炭与液体分离)干燥(100150)炭化(300700)活化(用蒸汽)冷却;3)药剂再生法:酸碱、有机溶剂;4)化学氧化法:湿式氧化、臭氧;5)生物再生法:利用微生物作用。,活性碳的再生,27,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),硅胶:是一种坚硬无定形链状或网状结构的硅酸聚合物颗粒硅胶的化学式:SiO2nH2O 用硫酸处理硅酸钠水溶液,生成凝胶。水洗除去硫酸钠后经干燥,便可得到玻璃状的硅胶。,硅胶,硅胶是极性吸附剂,难于吸附非极性物质,易于吸附极性物质(如水、甲醇等),如吸湿,高湿度气体的干燥。,28,7.2 吸附分离(Adsorption Separation)
14、,化学式:Al2O3nH2O含水氧化铝加热脱水制成的一种极性吸附剂;与硅胶相比,具有良好的机械强度。比表面积约为200300m2/g,对水分有极强的吸附能力。主要用于气体和液体的干燥、石油气的浓缩与脱硫;磷的吸附。,活性氧化铝,29,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),化学式:Mex/n(AlO2)x(SiO2)ymH2O其中Me阳离子,n为原子价数,m为结晶水分子数;沸石分子筛由高度规则的笼和孔组成;每一种分子筛都有相对均一的孔径,其大小随分子筛种类的不同而异;,强极性吸附剂,对极性分子如H2O、CO2、H2S等有很强的亲和力,对氨氮的吸附效果好,而对有机物的亲和
15、力较弱。,沸石分子筛,30,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),球形分子筛颗粒,31,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),常用沸石分子筛,32,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),沸石分子筛中的原子形成笼形结构,其空穴大小决定了所能吸附分子的大小。,A型分子筛,33,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),A型分子筛,34,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),X型分子筛,35,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),X型分子筛,36,7
16、.2 吸附分离(Adsorption Separation),硅藻土是由硅藻类植物死亡后的硅酸盐遗骸形成的,基本质是含水的无定形SiO2,并含有少量Fe2O3、MgO、Al2O3及有机杂质,外观一般呈浅黄色或浅灰色,优质的呈白色,质软,多孔而轻。硅藻土的多孔结构使它成为一种良好吸附剂,在食品、化工生产中常用来作助滤剂及脱色剂。,硅藻土,37,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),1)组成结构:Ca3(PO4)2,多孔网状结构凝胶2)种类:磷酸钙 Ca3(PO4)2;磷酸氢钙 CaHPO4 2H2O;羟基磷酸钙Ca5(PO4)3OH 3)吸附性质:其中Ca2+与蛋白质负
17、电荷基团的静电吸 附作用。,磷酸钙凝胶,38,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附树脂指的是一类高分子聚合物。常用的有聚苯乙烯树脂和聚丙烯酸酯树脂等。吸附树脂品种很多,单体的变化和单体上官能团的变化可赋予树脂以各种特殊的性能。吸附树脂可分为非极性、中极性、极性及强极性四类。吸附树脂可用于除去废水中的有机物,糖液脱色,天然产物和生物化学制品的分离与精制等。,吸附树脂,39,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附树脂,1)组成结构:有机高分子聚合物的多孔网状结构。2)特点:选择性好;解吸容易;机械强度好;流体阻力较 小;价格高。3)类型
18、:非极性吸附剂芳香族(苯乙烯等);中等极性吸附剂脂肪族(甲基丙烯酸酯等);极性吸附剂含硫氧、酰氨、氮氧等基团。,40,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附剂的选择,如何选择适宜的吸附剂?需要根据被分离对象、分离条件和吸附剂本身的特点确定;需要进行试验研究。,41,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附平衡,在一定的条件下,当流体与吸附剂接触时,流体中的吸附质将被吸附剂所吸附,经过足够长的时间,吸附质在两相中的含量达到定值不再变化,此时称为吸附平衡,该平衡过程决定了吸附过程的方向和极限。吸附平衡关系可以用不同的方法表示,通常用吸附等温
19、线和吸附等温式表示。,42,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),气体的吸附平衡,Brunauer等将单组分气体的吸附等温线分为5种不同的类型,吸附等温线的差别是由于吸附剂与吸附质分子之间不同的作用造成的。,()在2.5nm以下微孔吸附剂上的吸附等温线属于这种类型。例如78 K时N2在活性炭上的吸附及水和苯蒸汽在分子筛上的吸附。,43,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附等温线的类型,()常称为S型等温线。吸附剂孔径大小不一,发生多分子层吸附。在比压接近1时,发生毛细管孔凝现象。,44,7.2 吸附分离(Adsorption Separ
20、ation),()这种类型较少见。当吸附剂和吸附质相互作用很弱时会出现这种等温线。如 352K时,Br2在硅胶上的吸附属于这种类型。,吸附等温线的类型,45,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),()多孔吸附剂发生多分子层吸附时会有这种等温线。在比压较高时,有毛细凝聚现象。例如在323K时,苯在氧化铁凝胶上的吸附属于这种类型。,吸附等温线的类型,46,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),()发生多分子层吸附,有毛细凝聚现象。例如373K时,水汽在活性炭上的吸附属于这种类型。,吸附等温线的类型,47,7.2 吸附分离(Adsorption S
21、eparation),等温吸附方程,亨利定律:在固体表面上的吸附层从热力学意义上可以认为是不同性质的相,它与气体之间的平衡遵循一般的热力学定律。在足够低的浓度范围内,平衡关系可用亨利定律来表述:,式中的亨利系数是吸附平衡常数,与温度的关系为:,48,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),等温吸附方程,Langmuir吸附等温方程:Langmuir假设在等温下,对于均匀的表面,被吸附的物质分子之间没有相互作用力,形成单分子层吸附时,吸附质在吸附剂上的吸附量可以用如下的公式表示:,49,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),1.假设吸附是单分子层
22、的,与事实不符。2.假设表面是均匀的,其实大部分表面是不均匀的。3.在覆盖度 较大时,Langmuir吸附等温式不适用。,Langmuir吸附等温式的缺点:,Langmuir吸附等温式,Langmuir吸附等温式适用于型等温线和型等温线的低压部分。,50,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),等温吸附方程,Freundlich等温吸附方程 对于等温吸附,还有一些等温吸附的经验表达式,如 Freundlich 的表达式:,该表达式说明吸附量与压力的指数分数成正比,压力增加,吸附量也增加。但压力增加到一定程度后,吸附量不再变化,也就是说,吸附达到了平衡。,51,7.2 吸
23、附分离(Adsorption Separation),等温吸附方程,Freundlich等温吸附方程,n一般大于1,n值越大,其吸附等温线与线性偏离越大。当n10,吸附等温线几乎变成矩形,是不可逆吸附。,52,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),Langmuir 与 Freundlich方程的比较,53,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),等温吸附方程,Langmuir-Freundlich等温吸附方程 为了提高经验关系式的适用性,将Langmuir方程和 Freundlich方程结合,获得了Langmuir-Freundlich方程:,
24、该式含有三个常数,参数的具体数值由实验测定,所以该式仍属经验关系。,54,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),吸附等温方程,Toch方程:,Unilan 方程:,55,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),多组分吸附的等温方程,工业上吸附多为多组分吸附,如果气体混合物中只有一个吸附质A,其他组分的吸附都可以忽略不计,则仍适用单组分吸附平衡关系估算吸附质A的吸附量,只是用组分的分压表示。如果混合物中两个或多个组分都有相当的吸附量,情况就很复杂。,56,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),多组分吸附的等温方程,实验数
25、据表明:一个组分的吸附可增加,降低或不影响另外组分的吸附,这取决于被吸附分子间的相互作用。假设各组分互不影响,可将Langmuir方程修正用于含有n个组分的混合物,每个组分的吸附量可以表示:,类似的有:,57,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),液体的吸附平衡,液相中的吸附比气相中的吸附在机理上要复杂的多,除了温度和溶质浓度外,吸附剂对溶剂和溶质的吸附,溶质的溶解度和离子化,各种溶质之间的相互作用以及共吸附现象等都会对吸附产生不同的影响。,58,7.2 吸附分离(Adsorption Separation),液相吸附的机理比气相复杂。在吸附质发生吸附时,溶剂也有可能
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- 化工 分离 过程 第七 其它 技术 选择
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