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化工原理第八章气体吸收要点
* * 实际液气比 液相出口摩尔分数 平均推动力: 气相流率 传质单元高度 传质单元数 所需塔高 8.5.4 吸收塔的操作型计算 一、操作型计算(A) 已知条件:H、L、G、y1、x2、平衡条件、总传质系数 计算任务:确定出口浓度x1、 y2 计算方法: y2 二、操作型计算(B) 已知条件:H、G、y1、y2、x2、平衡条件、总传质系数 计算任务:确定x1、 L 计算方法: 假设L ?! L 三、吸收塔的操作和调节 当T、P、L、G、y1、x2变化时, 对x1、y2、η的影响 (1)T↑,其余不变 T↑,m 平衡线斜率 ↑ ↑ y1不变,B点水平移动 x2不变,A点垂直移动 △y ,η ,y2 ,A点向 ,B点向 移动,x1 ↑ ↓ ↓ ↓ 上 左 (2)P ↓ ,其余不变 L、G不变,操作线斜率不变,AB//AB P↓,m 平衡线斜率 ↑ ↑ 变化及结论同上 A ? y2 y1 x1 x2 B ? 0 E E y2 A B x1 (3)y1↑,其余不变 y1↑, △ym↑ B在B点之上 A ? y2 y1 x1 x2 B ? 0 E y1 L、G不变, AB//AB x2不变,A垂直移动 H、HOG、NOG不变, B y2 x1 不变, 故:y2 ↑ △xm↑ 则x1 ↑ y1↑, (4)x2↑,其余不变 x2↑, △ym A在A点右侧 L、G不变, AB//AB y1不变,B水平移动 H、HOG、NOG不变, 故:y2 ,且AB在AB之 ,则必有x1 ↑ ↑ 右 B A ? y2 y1 x1 x2 B ? 0 E y2 x1 x2 A ↓ x2↑, 不变 (5)G↑,其余不变 G↑, (y1-y2) ,必有 y2 ,A‘在A点之 y1不变,B‘水平右移, H不变、HOG↑、NOG↓, ↑ 上 故:x1 ↑ x2不变,A垂直移动 ↓ A ? y2 y1 x1 x2 B ? 0 E L/G ↓ B x1 A y2 (6)L↑,其余不变 L↑, 必有 x1 x2 不变 故: A垂直下移 L/G B x1 A y2 B水平左移 y2 ↓ ↑ y1不变, ↓ ? A y2 y1 x1 x2 B ? 0 E (7)L、G同比例↑,其余不变 L/G不变, AB//AB y1不变,B水平移动 H不变、HOG 、NOG B A ? y2 y1 x1 x2 B ? 0 E y2 x1 A x2不变,A垂直移动 ↑ ↓ ↓ 故:y2 ,A在A点之 x1 ,B在B点 侧 ↓ ↑ 上 左 (2)塔顶达平衡时, 四、出塔气、液相浓度的极限值 设塔无限高,操作时必在塔顶或塔底达成平衡 (1)塔底达平衡时, y2 y1 x1 x2 y2 y1 x1 x2 0 y=mx L/G m,x1,max=x1*=y1/m,增大吸收剂用量, 降低y2。 L/G m,y2,min=y2*=mx2,增大吸收剂用量, 降低y2; 0 y=mx y2 能 不能 五、吸收过程的强化 提 高 吸 收 速 率 提高 推动力 增加相际接触面积: 增加塔高, 改进传质元件 不变 T P m 改变平 衡关系 ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 课堂练习: 1、低含量气体吸收的特点是 、 、 、 、 可按常量处理 2、传质单元高度HOG表征了 特性, 传质单元数NOG表征了 特性。 L G ky kx T 设备效能高低 分离任务的难易 3、吸收因数A的定义式为 ,它的几何意义表示 之比 L/(Gm) 操作线斜率与平衡线斜率 4、当A1时,塔高H=∞,则气液两相将于塔 达到平衡 底 5、增加吸收剂用量,操作线的斜率 ,吸收推动力 ,则操作线向 平衡线的方向偏移。 ↑ ↑ 远离 6、液气比低于(L/G)min时,吸收操作能否进行?
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