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*第二章 吸 收 * 小 结 习题课 小 结 一.概念 吸收推动力(气相侧、液相侧、总的 ) 吸收阻力(气相侧、液相侧、总的) 影响吸收阻力的因素、 传质单元、传质单元高度、传质单元数、影响HTU的因素、 回收率、近似梯级法 二.相平衡关系 亨利定律的三种形式 习 题 课 操作条件: 气液流量、 气液进口浓度、 操作温度、压力等 例1 常压下,用煤油从苯蒸汽和空气混合物中吸收苯,吸收率为99%,混合气量为53kmol/h。入塔气中含苯2%(体积 %),入塔煤油中含苯0.02%(摩尔分率)。溶剂用量为最小用量的1.5倍,在操作温度50℃下,相平衡关系为y* = 0.36x,总传质系数Kya=0.015kmol/(m3?s),塔径为1.1米。试求所需填料层高度。 设计型举例 溶剂用量为最小用量的1.5倍 y* = 0.36x 设计型举例 溶剂用量为最小用量的1.5倍 y* = 0.36x 设计型举例 例2 在逆流操作的填料吸收塔中,对某一低浓气体中的溶质组分进行吸收,现因故 (1)吸收剂入塔浓度变大, (2)吸收剂用量变小, 而其它操作条件均不变,试分析出塔气体、液体浓度如何变化? 1.定性分析 快速分析 作图+排除法 吸收因数法 设计型举例 操作型举例 (1) 吸收剂入塔浓度x2变大 解法一:快速分析 x2变大时,将使传质推动力变 小,故不利于吸收,因此,y2 变大。 操作型举例 (1) 当吸收剂入塔浓度x2变大 解法二:作图+排除法 L/V不变 操作型举例 关于x1:排除法 假设x1不变、变小,作图可知NOG将变小,故Z将变小,与Z一定相矛盾,因此 操作型举例 (1) 当吸收剂入塔浓度x2变大 解法三:吸收因数法 NOG (y1-mx2)/(y2-mx2) 由题意可知: NOG=Z/HOG不变 由右图可知, 又x2变大,故y2变大 操作型举例 至于xb: 仍需用排除法判定,下略。 操作型举例 (2) 当吸收剂用量变小时 解法一:快速分析 吸收剂用量变小时,不利于吸收,因此,y2 变大。 操作型举例 (2) 当吸收剂用量变小时 解法二:作图+排除法 操作型举例 b.假设y2变小 操作型举例 a.假设x1不变 b.假设x1变小 操作型举例 解法三:吸收因数法 (2) 当吸收剂用量变小时 由题意可知: NOG=Z/HOG变小或不变 由右图可知, 故y2变大 NOG (y1-mx2)/(y2-mx2) S增大 操作型举例 至于x1: 仍需用排除法判定,下略。 操作型举例 练习 在逆流操作的填料吸收塔中,对某一低浓气体中的溶质组分进行吸收,现因故 (1)气体入塔浓度y1变小, (2)V变小, 而其它操作条件均不变,试分析出塔气体、液体浓度如何变化? 解法一:快速分析 y1变小,y2必变小。 解法二:作图+排除法 (1) 气体入塔浓度y1变小 与Z不变相矛盾,故假设不成立。 关于x1:排除法 假设x1不变、变大,作图可知NOG将变大,故Z将变大,与Z 一定相矛盾,因此, x1将变小。 解法三:吸收因数法 查图可知: 至于x2的变化仍需用作图与排除法 * *
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