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吸收实验.doc
实验目的
1、熟悉填料塔的构造与操作。
2、观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线。
3、掌握总传热系数Kxa的测定方法并分析影响因素。
4、学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。
实验原理
本装置先用吸收柱将水吸收纯氧形成富氧水后(并流操作),送入解析塔 顶再用空气进行解吸,实验需测定不同液量和气量下的解吸总传质系数Kxa,并进行关联,得到Kxa=ALaVb的关联式,同时对四种不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。
1、填料塔流体力学特性
气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。在双对数坐标系中,此压降对气速作图可得一斜率为1.8~2的直线(图中为aa线)。当有喷淋量时,在低气速下(c点以前)压降也正比于气速的1.8~2次幂,但大于同一气速下干填料的压降(图中bc段)。随气速的增加,出现载点(图中c点),持液量开始增大,压降-气速线向上弯,斜率变陡(图中cd段)。到液泛点(图中d点)后,在几乎不变的气速下,压降急剧上升。
图1 填料层压降-空塔气速关系示意图
传质实验
本实验是对富氧水进行解吸。气液两相的平衡关系服从亨利定律(富氧水浓 度很小),即平衡线为直线,操作线也为直线,因此用对数平均浓度差计算填料层传质平均推动力。
传质速率方式为:GA=Kxa*Vp*△xm
Kxa= GA/(Vp*△m)
GA=L(1-x2)Vp=Z*Ω
???相关的填料层高度的基本计算式为:
=HL*NOL 即 HOL=Z/ NOL
其中, NL= HOL=
由于氧气为难溶气体,属液膜控制过程,所以要提高总传质系数Kxay-x图中,解吸过程的操作线在平衡线下方,在实验中是一条平行于横坐标的水平线(因氧在水中浓度很小)。
备注:本实验在计算时,气液相浓度的单位用摩尔分率。
实验装置流程
实验装置流程图
基本数据
解吸塔径为0.1m,吸收塔径为0.032m,填料层高度0.8m(陶瓷拉西环、陶瓷波纹板、金属波纹丝网填料)和0.83m(金属θ环)。
实验步骤及注意事项
1、实验步骤:
(一)流体力学性能测定
1、测定干填料压降时,塔内填料务必事先吹干。
2、a、测定前要进行预液泛,使填料表面充分润湿。
b、实验接近液泛时,进塔气体的增加量要减小,否则图中泛点不容易找到。密切观察填料表面气液接触状况,并注意填料层压降变化幅度,务必让各参数稳定后再读数据,液泛后填料层压降几乎不变,气速不明显上升,务必要掌握这个特点。注意不要使气速过分超过泛点,避免冲破和冲泡填料。
c、注意空气转子流量计的调节阀要缓慢开启和关闭,以免撞破玻璃管。
(二)传质实验
1、0.03~0.04[MPa],不要过高,并注意减压阀使用方法。为防止水倒罐进入氧气转子流量计中,开水前要关闭防倒罐阀或先通入氧气后通水。
2、*h],空塔气速0.5~0.8[m/s],氧气入塔流量为0.01~0.02[m3/h],适当调节氧气流量,使吸收后的富氧水浓度控制在19.9[ppm]。
3、塔顶和塔底液相氧浓度测定:分别从塔顶与塔底取出富氧水和贫氧水,用测氧仪分别分析各自氧的含量。
实验完毕,关闭氧气时,务必先关氧气钢瓶总阀,然后才能关闭减压阀及调节阀。检查总电源、总水阀及各管路阀门,确定安全后方可离开。
2、注意事项:
1、流体干填料性能测试中,测定干填料压降时塔内填料务必事先吹干。
2、测定湿填料压降时,测定前要进行预液泛,使填料表面充分润湿,且实验接近液泛时,进塔气体的增加量要减小,否则图中泛点不容易找到。
3、注意空气转子流量计的调节阀要缓慢开启和关闭,以免撞破玻璃管。
4、固定点操作点后,应随时注意调整以保持各量不变。
5、在操作条件改变后,需要较长的稳定时间,一定要等到稳定后方能读取有关数据。
五、原始实验数据
表一:干料数据记录表格
序号 空气流量V/(m3/h) 温度℃ 解吸塔压差△P/ Pa 空气的压差P/Pa 1 40 25 300 3340 2 35 29 260 2800 3 30 31 220 2300 4 25 32 160 1900 5 20 32 120 1600 6 15 32 80 1400 7 10 32 60 1200 8 5 32 40 1100
表二:湿塔数据记录表格
序号 空气流量V/(m3/h) 温度℃ 解吸塔压差△P/ Pa 空气的压差P/Pa 液体流量
V’/(l/h)
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