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时间:2021-04-06
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1、7.4低浓度气体吸收简化假定:(1)气、液两相摩尔流率恒定(qnG=qnL=const)(2)等温吸收(3)K=const1.物料衡算qnG,y2qnL,x2qnG,y1qnL,x1qnG,yqnL,x7.4.1吸收塔的物料衡算及操作线方程全塔物料衡算:溶质吸收率(或回收率):吸收液饱和度从塔顶到任意塔截面对A衡算有:在低浓度条件下,y---x为一直线,以为斜率,过(x1,y1),(x2,y2)——操作线方程2.传质推动力以气相表示:以液相表示:3.最小液气比和最小溶剂用量对于吸收塔的设计,所处理的气体量qnG、组成y1、y2及液相的最初组成x2为工艺条件所定,而溶剂的用
2、量则在设计中规定,其用量取决于适宜的液气比。操作的液气比是吸收操作中的重要指标,直接影响设备尺寸和操作费用。qnL/qnG对操作线位置的影响x2y2y1x1qnL/qnG(qnL/qnG)minxe1y=y1(qnL/qnG)max最小溶剂用量:4.操作液气比及溶剂用量一般:有时实际选取的液气比比此值大些,因为此时的L值不一定满足填料层最小允许喷淋密度。7.4.2填料层高度的计算(1)基本关系式□过程的操作线方程□传质速率方程□相平衡方程对dh微元段作溶质A衡算:dh微元段的传质速率方程:物料衡算式与传质速率式联立得:填料层高度:Kya—总体积传质系数,kmol/(m3s
3、)以液相传质速率方程表示的计算式:同理:(2)传质单元数与传质单元高度称为气相总传质单元,无因次量。(以y-ye为推动力)气相总传质单元高度,m类似地:于是:传质单元:通过一定高度填料层的传质,使一相组成的变化恰好等于其中的平均推动力,这样一段填料层的传质称为一个传质单元。令——吸收因子★传质单元数(以NOG为例):可见,传质单元数决定于分离前后气、液相组成和相平衡关系,其大小表示了分离任务的难易。★传质单元高度(以HOG为例)完成一个传质单元分离任务所需的填料层高度。▲影响传质单元高度的因素:填料性能,流动情况▲其值大小反映了填料层传质动力学性能的优劣。▲数值变化范围小
4、,一般在0.2–1.5m范围内。▲传质单元高度数值由实验测定或用Kya计算得出。b:传质单元数的计算1.平衡线为直线时对数平均推动力法吸收因子法计算方法●对数平均推动力法:若平衡线为直线,则△y与y成线性变化:△y1△y2y1y2令—对数平均推动力同理:●吸收因子法:若平衡关系y=mx+b物料衡算:A≠1时A=1时◆A一定时↑NOG↑◆反映吸收过程对溶质的吸收程度y1,x2确定y2↓,对溶质的吸收程度↑◆关于吸收因子A的讨论①传质过程参数A=1推动力不变A≠1推动力变化A↑,NOG↓②A值对塔内推动力的影响要使↑,则塔顶平衡,A>1.0,一般A=1.4要使x1↑,则塔底
5、平衡,A<1.0,③适宜的A值,应优化而定A>1推动力↓(塔底到塔顶)hΔy2minimumy2ye2塔顶达到平衡A<1推动力↓(塔顶到塔底)h,Δy1minimumy1ye1塔底达到平衡A=1推动力不变hy1ye1,y2ye2两端达到平衡●吸收因子图解法:NOG-图解法P174fig7.4.92.平衡关系为曲线规律时∵m≠constKya≠const∴应采用图解法若m变化不大,Kya变化不超过10%,近似认为Kya=常数(取一平均值)h的计算又归结到NOG的计算图解或数值积分法:近似梯级图解法:●图解或数值积分法:m≠constK≠const●近
6、似梯级图解法:两点假定:△每一小段平衡线视为直线代替△ym△每一区段内ADFF’MCC’ADFF′MCC′A′填料层高度简化计算:★气膜阻力控制过程Kya≈kya★两相阻力联合控制过程m≠const,宜采用:h=HG·NG或h=HL·NL★液膜阻力控制过程Kxa≈kxa(3)理论级当量高度(HETP)法计算填料层高度HETP:完成一个理论板的分离任务所需的填料层高度。总填料层高度h=NT×HETP称为填料的理论板当量高度。1.图解法2.解析法平衡关系符合亨利定律.Kremserequation3.Kremser,A.图解法Chinesebook,P178fig.7.4.1
7、3A,y2NA,Ny23.实际塔板数或填料层高度计算总板效率ET集中反映传质动力学因素,工业吸收塔ET的范围约为10~50%。作业:P2127、8、9、10、11、13、14plateorpackedtowerforgasabsorptionPlatecolumniscommonforlargeinstallationsDepositionofsolidscouldchokepackedtowerDiameteroftower<2m,packedcolumnsareoftenusedForhandlingofverycor
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