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医药、锂电池隔膜等行业产生的含氯有机气体的无组织排放,已经威胁到了人体生命健康和生物生态环境。传统的活性碳纤维吸附等技术,存在吸附容量低以及不可避免的二次污染和废水排放等问题。由于离子液体具有难挥发,结构可调控及较好的热稳定性等特点,为有机气体净化和回收再利用提供了新方法。近年来离子液体作为新型绿色吸收溶剂用于治理气体污染等方面的研究越来越多。本研究围绕离子液体吸收净化含氯有机废气展开相关研究,主要工作如下:1、采用智能重量吸附仪(IGA),考察了不同温度、不同压力下不同的离子液体对二氯甲烷(CH2Cl2)的吸收性能。2、利用状态方程建立了离子液体吸收二氯甲烷体系的气液相平衡模型,并根据吸收实验数据,拟合得到了该体系的热力学参数。根据热力学参数计算得到的二氯甲烷吸收量计算数据与实验数据平均偏差低于3.16%。3、基于本文建立的气液相平衡模型,进一步构建了离子液体法净化回收再利用含二氯甲烷尾气的流程模拟,开发了离子液体捕集二氯甲烷的常压吸收-减压闪蒸解吸的新工艺,并对此工艺进行了灵敏度分析,得到了最佳操作工艺参数。4、以离子液体吸收二氯甲烷实验结果为基础,结合离子液体捕集二氯甲烷的常压吸收-减压闪蒸解吸工艺流程模拟,进行了中试放大实验,得到了良好的运行结果。本工艺具有能耗低、流程短、吸收容量大和吸收剂可循环等特点,适合将其作为治理工业含氯废气污染物的新技术进行推广。本研究为离子液体回收含氯化合物新技术开发和工业应用提供了重要的实验基础。