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VOCs排放在線檢測儀器價格
當然,要想*搞清這個問題,只能對兩種狀態的吸附鍵的鍵能進行測定。但目前對吸附鍵鍵能的測定還較困難,雖然有人采用同步輻射光電離的方法,能夠測定一些物質的化學鍵的鍵能,但采用此法能不能很好地測定吸附鍵的鍵能,目前還未見報道。
5對脫附溫度確定方法的建議
(1)對于飽和蒸氣壓>10kPa的物質,原則上都可以采用100℃的水蒸汽進行脫附;但從節約能源的角度講,建議對飽和蒸氣壓較大且沸點較低(如<70℃)的物質,如:丙酮:沸點56.1℃,飽和蒸氣壓2371.86kPa(100℃):沸點66℃,飽和蒸氣壓101.33kPa(66.0℃);二氯甲烷:沸點39.75℃,飽和蒸氣壓80.00kPa(35℃)等,建議采用較低溫度的氮氣進行脫附,這樣不僅可降低脫附劑的溫度,同時在對脫附后混合氣體冷凝時,也不用采用溫度很低的冷凝水進行冷凝分離(如二氯甲烷需要采用7℃低溫水進行冷凝分離),就可以節約能源。由于采用了氮氣脫附,也就省去了對冷凝水的處理問題。
(2)對于飽和蒸氣壓較低的物質采用高溫脫附時,也要采用適當的溫度進行脫附,這樣既能收到高的脫附
效率,也能達到節能目的。當然,對于各種物質脫附溫度的選擇,目前還沒有現成的數據可以查詢,還需要進行反復實驗才能初步確定,然后再進行經濟可行性分析,才能后確定所選擇的脫附溫度是否合適。
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