第五章_气体吸收1.ppt

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第五章_气体吸收1

练习: 在操作条件25℃、压力为101.3kPa下,,用CO2含量为0.0001(摩尔分数)的水溶液与含CO210%(体积分数)的CO2的空气混合气在一容器充分接触。(1)判断CO2的传质方向,且用气相摩尔分数表示过程的推动力;(2)设压力增加到506.5kPa,则CO2的传质方向如何?并用液相分数表示过程的推动力。 传质设备: 操作型:核算; 操作条件与吸收结果的关系。 计算依据:物料衡算 相平衡 吸收速率方程 吸收塔的计算内容: 设计型:流向、流程、吸收剂用量、 吸收剂浓度、塔高、塔径 一、物料衡算与操作线方程 物料衡算 定态,假设S不挥发,B不溶于S 全塔范围内,对A作物料衡算 : VY1+LX2=VY2+LX1 V(Y1-Y2)=L(X1-X2) V,Y2 V,Y1 L,X2 L,X1 ?——A被吸收的百分率,称为回收率或吸收率。 X1=X2+V(Y1-Y2)/L 操作线方程式及操作线 逆流吸收 V,Y2 V,Y1 L,X2 L,X1 V,Y L,X VY+LX2=VY2+LX Y2=Y1(1-?) 同理: 逆流吸收操作线具有如下特点: X Y1 Y2 X1 X2 A B Y 3)操作线仅与液气比、浓端及稀端组成有关,与系 统的平衡关系、塔型及操作条件T、p无关。 2)操作线通过塔顶(稀端) A (X2,Y2)及塔底 (浓端) B (X1, Y1); 1)定态,L、V、Y1、X2恒定,操作线在X~Y 坐标上为一直线,斜率为L/V 。 L/V为吸收 操作的液气比; 5)平衡线与操作线共同决定吸收推动力。操作线 离平衡线愈远吸收的推动力愈大; 4)吸收操作线在平衡线的上方,解吸操作线在平 衡线OE下方。 X A B Y K . Y X X* Y* 二、吸收剂的用量最小液气比 B1 Y1 Y2 A B O E X Y X2 X1 X*1 P (一)最小液气比 最小液气比定义:针对一定的分离任务,操作条件和吸收物系一定,塔内某截面吸收推动力为零,达到分离程度所需塔高无穷大时的液气比。 最小液气比的计算 1.平衡曲线一般情况 X*1——与Y1相平衡的液相组成。 平衡关系符合亨利定律时: 2.平衡曲线为凸形曲线情况 (二)操作液气比 三、填料层高度的计算 传质单元数法 (一)填料层高度的基本计算式 Z Y Y+dY X X+dX Z dZ Y2 X2 X1 Y1 单位时间,dZ内吸收A的量: ?——塔截面积,㎡; GA——A的流率,kmol/(s); G——惰性气体流率,kmol/(s); L——吸收剂流率, kmol/(s)。 a——单位体积填料的有效传质面积,㎡/m3。 填料层高度 同理: ——气相总体积传质系数,kmol/(m3·s) ——液相总体积传质系数,kmol/(m3·s) 填料层高度可用下面的通式计算: Z=传质单元高度×传质单元数 体积传质系数的物理意义: 在单位推动力下,单位时间,单位体积填料层内吸收的溶质量。 (二)传质单元数与传质单元高度 以 为例 (1)传质单元数 、 —液相总传质单元高度、总传质单元数 ——气相传质单元高度 、传质单元数 ——液相传质单元高度 、传质单元数 —气相总传质单元高度、总传质单元数 定义: 气相总传质单元数 传质单元数的意义: 反映了取得一定吸收效果的难易程度。 气体流经一段填料,溶质组成变化(Y1 - Y2)等于该段填料平均吸收推动力(Y-Y*)m时,,该段填料为一个传质单元。 (2)传质单元高度 定义: 气相总传质单元高度,m。 传质单元高度的意义: 完成一个传质单元分离效果所需的填料层高度,反映了吸收设备效能的高低。 传质单元高度影响因素: 填料性能、流动状况 体积总传质系数与传质单元高度的关系: 传质单元高度变化范围:0.10~1.0m。 各种传质单元高度之间的关系 平衡线斜率为m 同理 : 比较上式: (三)传质单元数的计算 1.对数平均推动力法 气液平衡线为直线 操作线也为直线 同理: 平衡线与操作线平行 时, 当 、 时,对数平均推动力可用算术 平均推动力 。 注意: 平均推动力法适用于平衡线为直线,逆流、并流吸收 皆可。 2.吸收因数法 平衡线为通过原点的直线 ,服从亨利定律

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