Основные законы абсорбции
Введение
Каждая жидкость может растворить каждый газ в количествах зависящих от природы жидкости, природы газа, температуры и давления. Основные законы абсорбции (т.е. поглощения) установлены: в 1803 году - Генри (Henry) и Дальтоном (Dalton). Законы были особенно точно изучены в 1855 г. Бунзеном (Bunsen).Закон Генри:Закон Генри устанавливает, что при постоянной температуре количество газа, растворенного в жидкости, прямо пропорционально его парциальному давлению на поверхности жидкостиОн был постулирован в 1803 году английским физиком и химиком Уильямом Генри. Его закон также можно интерпретировать следующим образом: если давление на жидкость увеличивается, тем большее количество газа растворяется в ней.Это связано с тем, что повышение температуры обеспечивает энергию газообразным молекулам, которые сталкиваются друг с другом, образуя пузырьки (верхнее изображение). Затем эти пузырьки преодолевают внешнее давление и выходят из жидкости.
Содержание
Введение 3
1. Общая часть 4
1.1 Теоретические основы процесса 4
1.2 Сравнительная характеристика аппаратов для данного процесса, область применения 6
1.3 Техническое обоснование преимуществ выбранного аппарата10
1.4 Описание конструкции аппарата, конструкционный материал аппарат13
1.5 Сведения по обслуживанию и регулированию аппарата15
1.6 Описание схемы блока 18
1.7 Физико-химические свойства, методы получения продуктов, участвующих в процессе 19
1.8 Новые литературные сведения по процессу и конструкции аппарата22
3.Охрана окружающей среды 38
Заключение 40
Список использованных источников 42
Список использованных источников
1.Дытнерский Ю. И. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1991
2.Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. – М.: Химия, 1991
3.Касаткин, А.Г., Основные процессы и аппараты химической технологии.: учебник для вузов. -М.: «Альянс», г.2014-стр.7524.Кувшинский М.Н., Соболева А.П. Курсовое проектирование по предмету процессы и аппараты химической промышленности. – М.: Высшая школа, 1980
5.Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – С-Пб.: «Химия»,19696.Патент RU 196325 U1 Лепехина Дарья Андреевна ООО "ТМПКПРО"
7.Плановский А. Н., Рамм В. М., Каган С. З. Процессы и аппараты химической технологии. – М.: «Химия»,19678.Плановский А. Н., Николаев П. И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии: Учебник для вузов. – М.: «Химия»,19879.Процессы и аппараты химической технологии. Под редакцией А. Захаровой, М.: Академия, 2006
10.Романков П. Г., Курочкина М. И., Мозжерин Ю. А. и др. Процессы и аппараты химической промышленности: Учебник для техникумов. – Л.: «Химия»,198911.Флореа О., Смигельский О. Расчеты по процессам и аппаратам химической технологии. – М.: «Химия»,197112.Эмирджанов Р.Т., Основы технологических расчетов в нефтепереработке. – М.: «Химия», 19
Термин абсорбция произошел от латинского слова absorbere, что в переводе означает «поглощать». По сути, это процесс полного или частичного поглощения газа (который способен в нем почти целиком раствориться) жидким поглотителем (ученые дали ему название «абсорбент»). Обратный процесс называется десорбция, при нем, наоборот, идет выделение газа из раствора.Для разделения газов друг от друга в их смесях, с целью очистки либо получения ценных компонентов существуют и другие способы: глубокое охлаждение, адсорбция, и др., но чаще всего используется именно метод абсорбции, потому что полное извлечение такого рода компонентов требуется редко.Процесс абсорбции или десорбции всегда проходит жидкую и газовую фазы, во время которых и происходит трансформация вещества из газа в жидкость при процессе абсорбции и, наоборот, из жидкости в газ при процессе десорбции. Именно поэтому процессы абсорбции называются одним из способов массопередачи (обмен масс с помощью поверхности раздела или через проницаемую стенку в процессе двух фаз или между двумя веществами).

