[工学]第十章吸收.pptVIP

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[工学]第十章吸收

第三章 吸 收 13~14学时 ④ 按气体中被吸收组分浓度 §2-4 液相中的稳定分子扩散及物质的扩散系数 D= f (物种,T,P,C),一般实验测定或按经验公式用状态系数估算 §2-5 对流传质及对流传质理论——吸收过程机理 ⅱ) 仿照牛顿冷却定律 Q=α膜A(t2-t1), q= Q/ A=α(t2-t1) 得到:NA = kG (p-pi) (气相) = kL (ci-c) (液相) 式中:kG、kL—以气膜、液相表示的传质系数 i —界面处 ② 基本理论—过程机理 §2-6 吸收速率方程式 §3-1 吸收塔的物料衡算及操作线方程 §3-2 吸收剂用量L的决定:(已知Y1,Y2,X2) §3-4 填料塔或吸收塔高度(有效塔高)计算法之一 ——传质单元法HTU、NTU §3-5 板式或填料式吸收塔有效高度计算方法之二 ——理论板法 第四节 吸收系数 (学时数 1h) §4-1 吸收系数的测定: §4-3 吸收系数的准数关联式 第五节 解吸及其他条件下的吸收 §5-2 高浓度气体吸收——对操作线的影响 §5-3 非等温吸收——对平衡线的影响 §5-4 多组分吸收 §5-5 吸收剂的再循环(循环吸收)——轴向返混 §5-6 化学吸收——非等温,高选择性 ③ 于A点引水平线交c线于M点并延长于N使AM=MN ④ 于N点引垂线交b线于p ⑤ 于P点重复步骤③直至垂线超出端点B为止。 ⑥ 计算梯级个数即为所求NOG。 ① 若吸收在板式塔中完成,则可直接采用求解理论板数的 方法计算塔高: Z=(NT/ET)? HT NT——理论板数 ET——全塔效率 HT——板间距(在塔设备中讨论) ② 若吸收在填料塔中进行,则除了用传质单元法 (HOG,NOG)计算外,亦可采用理论板数及等板高度 HETP法计算。 此时: Z= NT· HETP= NOG · HOG= HOL · NOL NT——理论板数(平衡级数) HETP——达到一次平衡接触所需 填料层高度(等板高度) 作法与精馏中完全相同,但在吸收操作中,由于气体入塔一端进入、另一端排出,故操作线只有一根;而在精馏操作中,料液从塔中部进入,故有上下二段操作线方程。 ③ 理论板的求取方法: ⅰ)图解梯级法: X1 Y2 Y1 X2 图解法优点: 1)座标不受气—液浓度表示方法的限制: y,Y,P/ x,X,c均可 2)可用于高浓度吸收操作计算及解吸计算。 3)适用于任何平衡曲线形状 引伸:一个传质单元数并非一定等于一个理论级, 即一般情况下, NOG≠NT, 特殊地:只有当S=A=1 即 m=L / V 时,NOG=NT。 问题:采用Backer中线图解法与此法图解有什么不同? 答案:Backer法是由传质单元数的物理意义引伸而来的,所得结果为NOG、 NOL,直接梯级板是根据板式塔中的理论板概念而来的,所得结果为NT 适用条件:平衡线为直线:Y*= mX+b 推 导:对第i块平衡板作组分衡算有: V(Yi+1-Yi)=L(Xi-Xi-1) (1) 又:Yi与Xi达到平衡, 故: Xi=(Yi-b)/ m 和 Xi-1=(Yi-1-b) / m (2) ⅱ)解析法——Kremser. A法 式中: Y NT+1—进口气体浓度(Y1),

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