吸收塔计算课件.ppt
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- 吸收塔 计算 课件
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1、8.1 吸收过程概述 8.2 吸收过程的相平衡关系 8.3 吸收过程的速率关系8.4 低组成气体吸收的计算 8.4.1 物料衡算与操作线方程 第八章 气体吸收1一、全塔物料衡算 在工业中,吸收操作多采用塔式设备,既可采用气液两相在塔内逐级接触的板式塔,也可采用气液两相在塔内连续接触的填料塔。工业中以采用填料塔为主,故本节对于吸收过程计算的讨论结合填料塔进行。2逆流吸收塔的物料衡算原料气:AB吸收剂:S尾气:B(含微量A)溶液:S+Akmol(B)/s)Y1 kmol(A)/kmol(B)kmol(S)/sX2 kmol(A)/kmol(S)kmol(S)/sX1kmol(A)/kmol(S)m
2、nYX kmol(B)/sY2 kmol(A)/kmol(B)填料塔,n Vq,n Vq,n Lq,n Lq3在吸收塔的两端面间,对溶质A作物料衡算,1,2,2,1n Vn Ln Vn LqYqXqYqX,12,12n Vn LqYYqXX溶质A的吸收率211AYYY气体出塔时的组成Y2 211AYY一、全塔物料衡算4二、操作线方程与操作线 吸收塔内任一横截面上,气液组成Y与X之间的关系称为操作关系,描述该关系的方程即为操作线方程。,1,1,n Vn Ln Vn LqYqXqYqX,11,n Ln Ln Vn VqqYXYXqq 在 m-n 截面与塔底端面之间对组分 A 进行衡算,可得 逆流吸
3、收塔操作线方程5 同理,在 m-n 截面与塔顶端面之间作组分 A 的衡算,得,22,n Ln LnVnVqqYXYXqq操作线方程为直线斜率B(X1,Y1)T(X2,Y2)二、操作线方程与操作线 逆流吸收塔操作线方程,n Ln Vqq过点塔底塔顶6 逆流吸收操作线2X2Y1Y1XTBXY*YY*=f(X)操作线推动力 斜率(液气比)VnLnqq,/思考:如何得出并流吸收操作线?位置如何?78.4 低组成气体吸收的计算 8.4.1 物料衡算与操作线方程 第八章 气体吸收8.4.2 吸收剂用量的确定8 在吸收塔的计算中,通常气体处理量是已知的,而吸收剂的用量需通过工艺计算来确定。在气量一定的情况下
4、,确定吸收剂的用量也即确定液气比 。,/n Ln Vqq 液气比 的常用确定方法是:先求出吸收过程的最小液气比 ,然后再根据工程经验,确定适宜(操作)液气比。,/n Ln Vqq,min(/)n LnVqq一、最小液气比9最小液气比可用图解法求得:,1212*,1212min/n LnVqYYYYqXXY mX12,min,*12n Ln VYYqqXX,12,1min()n LAn Vqm YYmqY一、最小液气比最小液气比最小溶剂用量纯溶剂吸收10 吸收塔的最小液气比(非正常曲线)2121min,XXYYqqVnLnVnLnqXXYYq,2121min,Y*=mX11二、适宜的液气比操作费
5、用设备费用填料层高度根据生产实践经验,一般取,min,1.1 2.0()n Ln Ln Vn Vqqqq,min1.1 2.0n Ln Lqq推动力适宜液气比适宜溶剂用量Lnq,VnLnqq,处理量 一定,n Vq动力消耗128.4 低组成气体吸收的计算 8.4.1 物料衡算与操作线方程 第八章 气体吸收8.4.2 吸收剂用量的确定8.4.3 塔径的计算13塔径的计算 工业上的吸收塔通常为圆柱形,故吸收塔的直径可根据圆形管道内的流量公式计算:注意v计算塔径时,一般应以塔底的气量为依据。uqDVV,4v计算塔径的关键在于确定适宜的空塔气速u。吸收塔直径计算式v计算塔径时,采用操作状态下的数据。V
6、Vq,148.4 低组成气体吸收的计算 8.4.1 物料衡算与操作线方程 第八章 气体吸收8.4.2 吸收剂用量的确定8.4.3 塔径的计算8.4.4 吸收塔有效高度的计算15一、传质单元数法 1.基本计算公式 填料塔为连续接触式设备,随着吸收的进行,沿填料层高度气液两相的组成均不断变化,塔内各截面上的吸收速率并不相同。为解决填料层高度的计算问题,需要对微元填料层进行物料衡算。微元填料层的物料衡算16在微元填料层内对组分A作物料衡算:dXqdYqdqLnVnGnA,dZaNdANdqAAGnA,填料总比表面积填料润湿比表面积aW填料有效比表面积ata一、传质单元数法 填料有效比表面积m2/m3
7、吸收塔截面积m217整理可得 dZqaKYYdYVnY,*dZqaKXXdXLnX,*在全塔范围内积分12*,YYYVnYYdYaKqZ12*,XXXLnXXdXaKqZ一、传质单元数法 填料层高度基本计算公式182.传质单元高度与传质单元数21ttpcctTdtdKncWL12TphhTtTdTdKncWL比较:换热器的换热管长度基本计算公式ccNTUHL)(hhNTUHL)(一、传质单元数法 传热单元长度传热单元数传热单元长度传热单元数19一、传质单元数法 分析令aKqHYVnOG,气相总传质单元高度气相总传质单元数ZHNOGOG12*YYOGYYdYN,2232(kmol/s)m(kmo
8、l/m s)(m/m)(m)n VYqK a20HOG 的物理意义aKHYOG1KYNAHOG HOG 是反映吸收速率大小因数,HOG 越小,吸收速率越大,也可反映吸收设备的分离能力。*)(YYKNYA一、传质单元数法 21 NOG 是反映吸收分离难易程度的因数,NOG 越大,吸收分离的难度越大。OGOGNHZ ZNOGHOG 一定吸收分离的难度一、传质单元数法 NOG 的物理意义223.传质单元数的求法(1)解析法 脱吸因数法 设平衡关系为*YmX由操作线方程,可得 2,2YYqqXXLnVn一、传质单元数法 直线关系2312*YYOGYYdYN12,22,YOGYn Vn LdYNqYmY
9、YXq一、传质单元数法 由代入得24LnVnqmqS,令脱吸因数为平衡线斜率与操作线斜率的比值。一、传质单元数法 脱吸因数12)(1*22YYOGYSYYSdYN则25积分并化简,可得 SYYYYSSNOG*22*211ln11适用条件一、传质单元数法 同理,可导出AYYYYAANOL*11*211ln11VnLnmqqA,吸收因数吸收因数为操作线斜率与平衡线斜率的比值。平衡关系为直线26 NOG *22*21YYYY关系曲线图OGN2YS计算填料层高度计算尾气浓度计算吸收剂用量27 对数平均推动力法 由于21*2*1212121*2*1,YYYYYYXXXXYYqqmSLnVn 212121
10、*22*111YYYYYYYYYYS所以一、传质单元数法 28212121lnYYYYYYNOG可导出令*22*11*22*112121lnlnYYYYYYYYYYYYYm则mOGYYYN21一、传质单元数法 对数平均推动力29 同理,可导出NXXXOLm12 2*21*12*21*12121lnlnXXXXXXXXXXXXXm其中一、传质单元数法 适用条件平衡关系为近似直线30 若221YYYm一、传质单元数法 22121YY 或22121XX 则 或221XXXm可用算术平均值代替对数平均值318.1 吸收过程概述 8.2 吸收过程的相平衡关系 8.3 吸收过程的速率关系8.4 低组成气体
11、吸收的计算 第八章 气体吸收8.5 吸收系数 32 吸收系数是吸收过程计算的关键。吸收系数不仅与物性、设备类型、填料形状和规格等有关,而且还与塔内流体流动状况、操作条件密切相关。吸收系数的获取途径 实验测定经验公式计算准数关联式计算获取吸收系数途径338.1 吸收过程概述 8.2 吸收过程的相平衡关系 8.3 吸收过程的速率关系8.4 低组成气体吸收的计算 8.5.1 吸收系数的测定 第八章 气体吸收8.5 吸收系数 34一、实验装置与流程 实验测定是获得吸收系数的根本途径。实验测定一般在已知内径和填料层高度的中间实验设备上或生产装置上进行,用实际操作的物系,选定一定的操作条件进行实验。35水
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