8.6高含量气体吸收(进塔)
特点:
(1)G、L沿塔高变化,操作线再上为曲线(p46图8-32)。
(2)吸收过程系非等温。
在高含量气体吸收过程中,被吸收的溶质量较多,琐产生的溶解热将使两相温度升高,故应作热量衡算以确定流体温度沿塔高的分布。液体温度升高对相平衡产生不利影响。P49图8-36中虚线所示,一般将热量衡算式与气液平衡关系合并求取塔内气液两相的实际平衡曲线(即绝热吸收曲线,如图中实线所示)作为吸收塔计算用。但水吸收高含量,溶解热很小,近似当作等温处理。
(3)传质系数与含量有关。
P47有关,无关,塔高H积分式在p51式(8-111)
上述特点使高含量气体吸收计算比低含量气体吸收计算困难的多。许多研究者发表大量文章探讨其算法,可去查阅。如绝热吸收曲线的计算就有许多方法。
特点:
(1)G、L沿塔高变化,操作线再上为曲线(p46图8-32)。
(2)吸收过程系非等温。
在高含量气体吸收过程中,被吸收的溶质量较多,琐产生的溶解热将使两相温度升高,故应作热量衡算以确定流体温度沿塔高的分布。液体温度升高对相平衡产生不利影响。P49图8-36中虚线所示,一般将热量衡算式与气液平衡关系合并求取塔内气液两相的实际平衡曲线(即绝热吸收曲线,如图中实线所示)作为吸收塔计算用。但水吸收高含量,溶解热很小,近似当作等温处理。
(3)传质系数与含量有关。
P47有关,无关,塔高H积分式在p51式(8-111)
上述特点使高含量气体吸收计算比低含量气体吸收计算困难的多。许多研究者发表大量文章探讨其算法,可去查阅。如绝热吸收曲线的计算就有许多方法。