化工原理第六章第三节.ppt
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1、第六章 吸收第四节 吸收塔的计算2022/12/4吸收塔的设计计算,一般的已知条件是:吸收塔的设计计算,一般的已知条件是:1)气体混合物中溶质A的组成(mol分率)以及流量kmol/(m2.s)2)吸收剂的种类及T、P下的相平衡关系;3)出塔的气体组成 需要计算:需要计算:1)吸收剂的用量kmol/(m2.s);2)塔的工艺尺寸,塔径和填料层高度2022/12/4一、吸收塔的物料衡算与操作线方程一、吸收塔的物料衡算与操作线方程 1、物料衡算、物料衡算 目的目的:确定各物流之间的量的关系以及设备中任意位置两物料组成之间的关系。对单位时间内进出吸收塔的A的物 质量作衡算 2022/12/4吸收率混
2、合气中溶质A 被吸收的百分率 2、吸收塔的操作线方程式与操作线、吸收塔的操作线方程式与操作线在 mn截面与塔底截面之间作组分A的衡算2022/12/4逆流吸收塔操作线方程逆流吸收塔操作线方程在mn截面与塔顶截面之间作组分A的衡算逆流吸收塔操作线方程逆流吸收塔操作线方程表明:塔内任一截面的气相浓度Y与液相浓度X之间成直线关系,直线的斜率为L/V。2022/12/42022/12/4并流吸收塔的操作线:并流吸收塔的操作线:吸收操作线总是位于平衡线的上方,操作线位于平衡线下方,则应进行脱吸过程。2022/12/4二、吸收剂用量的确定二、吸收剂用量的确定液气比液气比Y1L/VBB*最小最小液气比液气比
3、2022/12/4最小液气比的求法最小液气比的求法图解法图解法正常的平衡线 2022/12/4平衡线为上凸形时 2022/12/4计算法计算法适用条件:平衡线符合亨利定律,可用 表示 例例:空气与氨的混合气体,总压为101.33kPa,其中氨的分压为1333Pa,用20的水吸收混合气中的氨,要求氨的回收率为99%,每小时的处理量为1000kg空气。物系的平衡关系列于本例附表中,若吸收剂用量取最小用量的2倍,试2022/12/4求每小时送入塔内的水量。溶液浓度(gNH3/100gH2O)2 2.5 3分压Pa 1600 2000 2427分析:分析:求水量吸收剂用量L求Lmin已知L/Lmin平
4、衡常数解:解:1)平衡关系 2022/12/42)最小吸收剂用量:2022/12/4其中:2022/12/43)每小时用水量 三、塔径的计算三、塔径的计算 空塔气速 2022/12/4四、填料层高度的计算四、填料层高度的计算 1、填料层高度的基本计算式、填料层高度的基本计算式 对组分A作物料衡算 单位时间内由气相转入液相的A的物质量为:2022/12/4微元填料层内的吸收速率方程式为:2022/12/4低浓度气体吸收时填料层的基本关系式为 气相总体积吸收系数及液相总体积吸收系数 物理意义物理意义:在推动力为一个单位的情况下,单位时间单位体积填料层内吸收的溶质量。2、传质单元高度与传质单元数、传
5、质单元高度与传质单元数 1)传质单元高度与传质单元数的概念)传质单元高度与传质单元数的概念 2022/12/4的单位 称为“气相总传质单元高度气相总传质单元高度”,用 表示 气相总传质单元数气相总传质单元数 2022/12/4液相总传质单元高度,m;液相总传质单元数,无因次;依此类推,可以写出通式:试写出用膜系数及相应的推动力表示的填料层高度的计算式。填料层高度填料层高度=传质单元高度传质单元高度传质单元数传质单元数 2022/12/4气膜传质单元高度,m 气膜传质单元数 液膜传质单元高度,m 液膜传质单元数 2022/12/42)传质单元高度的物理意义)传质单元高度的物理意义 2022/12
6、/4气体流经一段填料层前后的浓度变化恰等于此段填料层内以气相浓度差表示的总推动力的的平均值时,那么,这段填料层的高度就是一个气相总传质单元高度。2022/12/4 吸收过程的传质阻力越大,填料层的有效比面积越小,每个传质单元所相当的填料层高度越大。传质单元数反映吸收过程的难度,任务所要求的气体浓度变化越大,过程的平均推动力越小,则意味着过程难度越大,此时所需的传质单元数越大。3、传质单元数的求法、传质单元数的求法 平衡线为直线时 对数平均推动力法脱吸因数法平衡线为曲线时 图解积分法近似梯级法2022/12/41)平衡线为直线时)平衡线为直线时a)脱吸因数法 平衡关系用直线 表示时,将代入202
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- 化工 原理 第六 三节
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