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* 1. 吸收过程(相际传质)的双膜模型 ① 模型要点 小 结 2. 相际传质速率方程 3. 相界面浓度的确定与相际传质速率分析 ① 相界面浓度的确定 ②相际传质速率分析 ● 气相阻力控制----易溶气体 ● 液膜阻力控制 ----难溶气体 ● 双膜阻力联合控制,两者均不可忽略 4. 低浓度气体吸收 ① 物料衡算 溶质吸收率(或回收率): 操作线方程: ② 最小液气比和最小溶剂用量 最小溶剂用量 : 一般取: 饱和度的概念: 吸收液饱和度=(x1/xe1)×100% ③ 操作液气比及溶剂用量 7.4.2 填料层高度的计算 (1)基本关系式 ● 过程的操作线方程 ● 传质速率方程 ● 相平衡方程 对 dh 微元段作溶质A衡算: dh微元段的传质速率方程: 物料衡算式与传质速率式联立得: 填料层高度 : 同样可以推得以液相传质速率方程表示的计算式: 同理,可得: (2) 传质单元数与传质单元高度 令 称为气相总传质单元数,为一无因次量。 (以y-ye 为推动力) 令 称为气相总传质单元高度,单位 m, 所以 类似地: 由 可近似取 于是有: 令 —— 吸收因子 传质单元:通过一定高度填料层的传质,使一相组成的变化恰好等于其中的平均推动力,这样一段填料层的传质称为一个传质单元。 ① 传质单元数(以NOG为例): 可见,传质单元数决定于分离前后气、液相组成和相平衡关系,其大小表示了分离任务的难易。 ② 传质单元高度(以HOG 为例) 完成一个传质单元分离任务所需的填料层高度。 ▲ 影响传质单元高度的因素:填料性能,流动情况 ▲ 其值大小反映了填料层传质动力学性能的优劣。 ▲ 数值变化范围小,一般在0.2 –1.5 m范围内。 ▲ 传质单元高度数值由实验测定或用Kya计算得出。 (3) 传质单元数的计算 积分计算 ① 平衡线为直线时 对数平均推动力法 吸收因子法 计算方法 ● 对数平均推动力法: 总推动力示意图 若平衡线为直线,则 △y与 y 成线性变化,故有: △y1 △y2 y1 y2 令 — 对数平均推动力 则 同理: ● 吸收因子法: 若平衡关系为直线时, 依物料衡算 : 代入以上方程并整理得: *
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