第五章气体吸收1课件.ppt
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- 第五 气体 吸收 课件
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1、2022-12-161第二节第二节 气液相平衡气液相平衡第五章第五章 气体吸收气体吸收第一节第一节 概述概述第三节第三节 吸收过程的传质速率吸收过程的传质速率第四节第四节 吸收塔的计算吸收塔的计算第五节第五节 填料塔填料塔2022-12-162第一节第一节 概述概述一、吸收操作的应用一、吸收操作的应用 二、吸收过程与设备二、吸收过程与设备 三、吸收过程分类三、吸收过程分类四、吸收剂的选择四、吸收剂的选择2022-12-163一、吸收过程与设备一、吸收过程与设备2022-12-164吸收与解吸流程吸收与解吸流程含苯煤气含苯煤气脱苯煤气脱苯煤气洗油洗油苯苯水水过热蒸汽过热蒸汽加热器加热器冷却器冷却
2、器2022-12-165二、气体操作的应用二、气体操作的应用(1 1)分离混合气体以获得一定的组分。)分离混合气体以获得一定的组分。(2 2)除去有害组分以净化或精制气体。除去有害组分以净化或精制气体。(3 3)制备某种气体的溶液。)制备某种气体的溶液。(4 4)工业废气的治理。)工业废气的治理。吸收的依据吸收的依据 混合物各组分在某种溶剂中溶解度的差异。混合物各组分在某种溶剂中溶解度的差异。2022-12-166(2 2)选择性高;)选择性高;(3 3)再生容易;)再生容易;(4 4)挥发性小;)挥发性小;(5 5)粘度低;)粘度低;(6 6)化学稳定性高;)化学稳定性高;(7 7)腐蚀性低
3、;)腐蚀性低;(8 8)无毒、无害、价廉等。)无毒、无害、价廉等。选择原则:经济、合理。选择原则:经济、合理。(1 1)溶解度大;)溶解度大;三、吸收剂的选择三、吸收剂的选择2022-12-167(1 1)物理吸收物理吸收和化学吸收和化学吸收(2 2)单组分吸收单组分吸收和多组分吸收和多组分吸收(3 3)等温吸收等温吸收和非等温吸收和非等温吸收(4 4)高浓度吸收和)高浓度吸收和低浓度吸收低浓度吸收四、吸收过程的分类四、吸收过程的分类2022-12-168第二节第二节 吸收过程的气液相平衡吸收过程的气液相平衡关系关系一、一、气体在液体中的平衡溶解度气体在液体中的平衡溶解度二、二、亨亨利定律利定
4、律三、三、气液相平衡关系在吸收中的应用气液相平衡关系在吸收中的应用2022-12-169一、平衡溶解度一、平衡溶解度平衡状态:平衡状态:一定压力和温度,一定量的吸收一定压力和温度,一定量的吸收 剂与混合气体充分接触,气相剂与混合气体充分接触,气相 中的溶质中的溶质 向溶剂中转移,长期充分接向溶剂中转移,长期充分接 触后,液相触后,液相 中溶质组分的浓度不再增加,此时,气中溶质组分的浓度不再增加,此时,气 液两相达到平衡。液两相达到平衡。饱和浓度饱和浓度:平衡时溶质在液相中的浓度。平衡时溶质在液相中的浓度。2022-12-1610平衡分压:平衡分压:平衡时气相中溶质的分压。平衡时气相中溶质的分压
5、。平衡状态的因素平衡状态的因素FC 2=32+2=3当压力不太高、温度一定时当压力不太高、温度一定时 p*A=f1(x)y*=f2(x)p*A=f3(cA)2022-12-1611氨在水中的溶解度氨在水中的溶解度2022-12-16122020下下SOSO2 2在水中的溶解度在水中的溶解度2022-12-1613几种气体在水中的溶解度曲线2022-12-1614讨论:讨论:(2)温度、)温度、y一定,一定,总压增加总压增加,在同一溶剂中,在同一溶剂中,溶质的溶解度溶质的溶解度x随之增加,随之增加,有利于吸收有利于吸收。(1)总压、)总压、y一定,一定,温度下降温度下降,在同一溶剂中,在同一溶剂
6、中,溶质的溶解度溶质的溶解度x随之增加,随之增加,有利于吸收有利于吸收。(3)相同的总压及摩尔分率,)相同的总压及摩尔分率,cO2 cCO2 cSO2 x或或 A*Acc*AAyyA由气相向液相传质,吸收过程由气相向液相传质,吸收过程*AAyy平衡状态平衡状态*AAyyA由液相向气相传质,解吸过程由液相向气相传质,解吸过程吸收过程:吸收过程:2022-12-1622yPyxABCxy*y*y2022-12-1623(1)逆流吸收,塔高无限,)逆流吸收,塔高无限,2*2min2,mxyyL V,y2V,y1L,x2L,x1(2)逆流吸收,塔高无限,)逆流吸收,塔高无限,myxL1max,1 净化
7、气体净化气体为目的:为目的:制取液相产制取液相产品为目的:品为目的:(二)(二)指明过程进行的极限指明过程进行的极限过程极限:相平衡。过程极限:相平衡。2022-12-1624(2)在)在xy图上图上 APyy*xx*(三)(三)确定过程的推动力确定过程的推动力(1)吸收过程推动力的表达式)吸收过程推动力的表达式*AApp y-y*或或x*-x或或A*Acc2022-12-1625练习:练习:在操作条件在操作条件25、压力为、压力为101.3kPa下,下,用用CO2含量为含量为0.0001(摩尔分数)的水(摩尔分数)的水溶液与含溶液与含CO210%(体积分数)的(体积分数)的CO2的的空气混合
8、气在一容器充分接触。(空气混合气在一容器充分接触。(1)判断)判断CO2的传质方向,且用气相摩尔分数表示的传质方向,且用气相摩尔分数表示过程的推动力;(过程的推动力;(2)设压力增加到)设压力增加到506.5kPa,则,则CO2的传质方向如何?并的传质方向如何?并用液相分数表示过程的推动力。用液相分数表示过程的推动力。2022-12-1626第三节第三节 单相内传质单相内传质一、一、分子扩散与菲克定律分子扩散与菲克定律六、六、两相间两相间的双模理论的双模理论四、四、分子扩散系数分子扩散系数七、七、总传质速率方程总传质速率方程二、二、等摩尔反向扩散等摩尔反向扩散三、三、组分组分A A通过静止组分
9、通过静止组分B B的扩散(单向扩散)的扩散(单向扩散)五、五、单相内对流传质单相内对流传质2022-12-1627吸收过程:吸收过程:(1)A由气相主体到相界由气相主体到相界面,面,气相内传递气相内传递;(2)A在相界面上溶解,在相界面上溶解,溶解过程;溶解过程;(3)A自相界面到液相主自相界面到液相主体,体,液相内传递液相内传递。单相内传递方式:分单相内传递方式:分子扩散;对流传质子扩散;对流传质。相相界界面面 水水 pG 气气相相主主体体 pi 液液相相主主体体 传传质质方方向向 Ci CL 空空气气+氨氨气气 吸吸收收2022-12-1628分子扩散分子扩散:在静止或层流流体内部,若某一
10、组分存:在静止或层流流体内部,若某一组分存 在浓度差,则因分子无规则的热运动使在浓度差,则因分子无规则的热运动使 该组分该组分由浓度较高处传递至浓度较低处由浓度较高处传递至浓度较低处,这种现象称为分子扩散。这种现象称为分子扩散。扩散速率(扩散通量)扩散速率(扩散通量):单位时间内通过垂直于扩:单位时间内通过垂直于扩 散方向的单位截面积扩散的物质量,散方向的单位截面积扩散的物质量,J表表 示,示,kmol/(m2s)。菲克定律菲克定律:温度、总压一定,组分:温度、总压一定,组分A在扩散方向上任一在扩散方向上任一 点处的扩散通量与该处点处的扩散通量与该处A的浓度梯度成正比。的浓度梯度成正比。一、一
11、、分子扩散与菲克定律分子扩散与菲克定律2022-12-1629zcDJddAABAJA组分组分A扩散速率(扩散通量),扩散速率(扩散通量),kmol/(m2s););组分组分A在扩散方向在扩散方向z上的浓度梯度(上的浓度梯度(kmol/m3)/m;zcddA DAB组分组分A在在B组分中的扩散系数,组分中的扩散系数,m2/s。负号:表示扩散方向与浓度梯度方向相反,扩散沿负号:表示扩散方向与浓度梯度方向相反,扩散沿 着浓度降低的方向进行着浓度降低的方向进行 2022-12-1630理想气体:理想气体:RTpcAA zcddAzpRT dd1A=zpRTDJddAABA 分子扩散两种形式:等摩尔反
12、向扩散,组分分子扩散两种形式:等摩尔反向扩散,组分A通过通过 静止组分静止组分B的扩散(单向扩散)。的扩散(单向扩散)。2022-12-1631JAJBT PCA2CB2T PCA1CB112二、等摩尔反向扩散二、等摩尔反向扩散2022-12-1632等摩尔反向扩散:等摩尔反向扩散:任一截面处两个组分的扩散速率任一截面处两个组分的扩散速率 大小相等,方向相反。大小相等,方向相反。zcDJddAABAzcDJddBBABBcccA总浓度一定总浓度一定 zcddA=zcddB2022-12-1633 JA=JB DAB=DBA=D 等摩尔反向扩散传质速率方程等摩尔反向扩散传质速率方程传质速率定义:
13、任一固定的空间位置上,传质速率定义:任一固定的空间位置上,单位时间单位时间 内通过单位面积的物质量,记作内通过单位面积的物质量,记作N,kmol/(m2 s)。)(A2A1AcczDNNA=zcDJddAABA液相:液相:2022-12-1634)(A2A1AppRTzDN讨论讨论1)21AAAccNNA=zpRTDJddAA气相:气相:2022-12-16352)组分的浓度与扩散距离)组分的浓度与扩散距离z成直线关系。成直线关系。3)等摩尔反方向扩散发生在蒸馏过程中。)等摩尔反方向扩散发生在蒸馏过程中。ccB1cA1cA2cB2扩散距离扩散距离z0zc2022-12-163612JAJBNM
14、cA/cNMcB/cNMNA(1)总体流动:因溶质扩散)总体流动:因溶质扩散 到界面溶解于溶剂中,造到界面溶解于溶剂中,造 成界面与主体的微小压差,成界面与主体的微小压差,使得混合物向界面处的流使得混合物向界面处的流 动。动。(2)总体流动的特点:)总体流动的特点:1)因分子本身扩散引起的宏观流动。)因分子本身扩散引起的宏观流动。2)A、B在总体流动中方向相同,流动速度正比于摩尔在总体流动中方向相同,流动速度正比于摩尔 分率。分率。三、三、组分组分A A通过静止组分通过静止组分B B的扩散(单向扩散)的扩散(单向扩散)2022-12-1637ccNNAMMA ccNNBMMB ccNJNAMA
15、A ccNJNBMBB ccNJBMB0 zcccDcNddAAA微分式微分式2022-12-1638在气相扩散在气相扩散 RTpcAA RTpc zpppRTDpNdd)(AAA B1B2AlnppRTzDpN 积分式积分式)(A2A1BmAppRTzpDpN 积分式积分式B1B2B1B2Bmlnppppp B1B2B1B2Bmlnccccc)(A2A1BmAcczcDcN积分式积分式液相:液相:2022-12-1639(4)讨论)讨论Bmpp1)Smcc、漂流因子或移动因子,漂流因子或移动因子,无因次无因次 2022-12-1640漂流因子意义漂流因子意义:其大小反映了总体流动对传质速率的
16、影:其大小反映了总体流动对传质速率的影 响程度,其值为总体流动使传质速率较单纯分子扩响程度,其值为总体流动使传质速率较单纯分子扩 散增大的倍数。散增大的倍数。1Bm pp1Bmcc漂流因子的影响因素:漂流因子的影响因素:浓度高,漂流因数大,总体流动的影响大。浓度高,漂流因数大,总体流动的影响大。低浓度时,漂流因数近似等于低浓度时,漂流因数近似等于1,总体流动的影响小。,总体流动的影响小。3)单向扩散体现在吸收过程中。)单向扩散体现在吸收过程中。2022-12-1641扩散系数的意义:单位浓度梯度下的扩散通量,反映扩散系数的意义:单位浓度梯度下的扩散通量,反映 某组分在一定介质中的扩散能力,是物
17、质特性常某组分在一定介质中的扩散能力,是物质特性常 数之一;数之一;D,m2/s。D的影响因素:的影响因素:A、B、T、P、浓度、浓度D的来源:查手册;半经验公式;测定的来源:查手册;半经验公式;测定四、分子扩散系数四、分子扩散系数2022-12-1642(1)气相中的)气相中的D范围:范围:10-510-4m2/s 经验公式经验公式D pDTpTDpTDpTfD )(75.15.1或,(2)液相中的)液相中的D范围:范围:10-1010-9m2/s D DTTDTfD )(,2022-12-1643五、五、单相内的对流传质单相内的对流传质涡流扩散:流体作湍流运动时,若流体内部涡流扩散:流体作
18、湍流运动时,若流体内部 存在浓度梯度,流体质点便会靠存在浓度梯度,流体质点便会靠 质点的无规则运动,相互碰撞和质点的无规则运动,相互碰撞和 混合,组分从高浓度向低浓度方混合,组分从高浓度向低浓度方 向传递,这种现象称为涡流扩散。向传递,这种现象称为涡流扩散。zcDJeeddAA2022-12-1644eJA涡流扩散速率,涡流扩散速率,kmol/(m2s);eD涡流扩散系数,涡流扩散系数,m2/s。注意:涡流扩散系数与分子扩散系数不同,不是物性注意:涡流扩散系数与分子扩散系数不同,不是物性 常数,其值与流体流动状态及所处的位置有常数,其值与流体流动状态及所处的位置有 关关。总扩散通量:总扩散通量
19、:zc)D(DJeddAAT2022-12-1645TTWtWt热流体热流体冷流体冷流体pAGpAicAicAL气相气相液相液相zTztzGzLE(一)单相内对流传质的有效膜模型(一)单相内对流传质的有效膜模型单相内对流传质过程单相内对流传质过程2022-12-16461)靠近相界面处层流内层:传质机理仅为分)靠近相界面处层流内层:传质机理仅为分 子扩散,溶质子扩散,溶质A的浓度梯度较大,的浓度梯度较大,pA随随z的的 变化较陡。变化较陡。2)湍流主体:涡流扩散远远大于分子扩散,)湍流主体:涡流扩散远远大于分子扩散,溶质浓度均一化,溶质浓度均一化,pA随随z的变化近似为水的变化近似为水 平线。
20、平线。3)过渡区:分子扩散)过渡区:分子扩散+涡流扩散,涡流扩散,pA随随z的的 变化逐渐平缓。变化逐渐平缓。2022-12-1647有效膜模型有效膜模型 单相对流传质的传质单相对流传质的传质阻力阻力全部集中在一层全部集中在一层虚虚拟的膜拟的膜层内,膜层内的传质形式层内,膜层内的传质形式仅为分子扩散仅为分子扩散。有效膜厚有效膜厚zG由层流内层浓度梯度线延长线与流由层流内层浓度梯度线延长线与流体主体浓度线相交于一点体主体浓度线相交于一点E,则厚度,则厚度zG为为E到相界到相界面的垂直距离。面的垂直距离。2022-12-1648AAGAiGBmDpN(pp)RTz p )(iAAGGAppkN G
21、GBmDpkRTz p 以分压差表示推动力的气膜对流传质系数,以分压差表示推动力的气膜对流传质系数,kmol/(m2skPa)。)。Gk=传质系数吸收的推动力传质系数吸收的推动力 AN(二)气相传质速率方程(二)气相传质速率方程2022-12-1649气相对流传质速率方程有以下几种形式:气相对流传质速率方程有以下几种形式:)(iAAGGAppkN )(AiyyykN yk以气相摩尔分率表示推动力的气膜传以气相摩尔分率表示推动力的气膜传 质分系数,质分系数,kmol/(m2s););各气相传质分系数之间的关系:各气相传质分系数之间的关系:pyp AGiipyp AGpkky 带入上式带入上式)(
22、iAAGGAppkN 与与)(AiyyykN 比较比较2022-12-1650AAiALLBm()D cNccz c)(ALiALAcckN LLBmD ckz c 液相传质速率方程有以下几种形式:液相传质速率方程有以下几种形式:)(AxxkNix )(ALiALAcckN (二)液相传质速率方程(二)液相传质速率方程2022-12-1651kL以液相组成摩尔浓度表示推动力的液膜以液相组成摩尔浓度表示推动力的液膜 对流传质分系数,对流传质分系数,kmol/(m2skmol/m3););xk以液相组成摩尔分率表示推动力的液膜以液相组成摩尔分率表示推动力的液膜 对流传质分系数,对流传质分系数,km
23、ol/(m2s););各液相传质分系数之间的关系:各液相传质分系数之间的关系:Lckkx 注意:注意:对流传质系数对流传质系数=f(操作条件、流动状态、物性)操作条件、流动状态、物性)2022-12-1652六、六、两相间传质的两相间传质的双模理论双模理论相际对流传质三大模型:双膜模型相际对流传质三大模型:双膜模型 溶质渗透模型溶质渗透模型 表面更新模型表面更新模型(一)(一)双膜理论双膜理论pAGpAicAicAL气相气相液相液相zGzLE2022-12-1653双膜模型的基本论点(假设)双膜模型的基本论点(假设)(1)气液两相存在一个)气液两相存在一个稳定的相界面稳定的相界面,界面两侧存,
24、界面两侧存 在稳定的在稳定的气膜和液膜气膜和液膜。膜内为。膜内为层流层流,A以以分子扩分子扩 散散方式通过气膜和液膜。方式通过气膜和液膜。(2)相界面相界面处两相达平衡,处两相达平衡,无扩散阻力无扩散阻力。(3)有效)有效膜以外膜以外主体中,充分湍动,溶质主要以主体中,充分湍动,溶质主要以 涡流扩散涡流扩散的形式传质。的形式传质。双膜模型也称为双膜模型也称为双膜阻力双膜阻力模型模型 2022-12-1654(一)(一)气相传质速率方程气相传质速率方程)(*AAGAppKN )(*AyyKNy GK以气相分压差表示推动力的气相总传质以气相分压差表示推动力的气相总传质 系数,系数,kmol/(m2
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