1吸收塔是是现代化工吸收和传质的核心设备
吸收塔有多种型式,如喷淋塔、液柱塔、填料塔等
不同型式的吸收塔各有优缺点
由于塔内气液流动、传质、化学反应的复杂性,目前喷淋塔的设计主要靠经验性设计
尤其在我国,目前大中型烟气脱硫设备都是从国外引进的,对吸收塔的理论研究很少
因此,对于塔内气液传质、流动等理论性的研究还需深入,以便为工程设计提供可靠的理论基础,使设计完善、精确
在逆流操作的填料塔内进行气体吸收,由于塔内各截面上气、液相浓度随塔高变化,吸收速率各不相同,要计算填料层高度,通常采用微分方法,即从分析塔中微元填料层高度dH的传质速率和物料平衡入手,得到填料塔填料层高度计算公式:21yHyyeyydyaKG(1)21xHyyyexxdaKG(2)以上两式分别为填料塔内进行低浓度气体吸收用于计算填料层高度H的基本关系式,它们还可以写成下列形式:OGOGNHH(3)OLOLNHH(4)由式(3)、(4)可知,式的右边可分为两个部分,以式(3)为例,式中aKGHyOG,12OGNyyeyydy,常把HOG称为气相总传质单元高度[m],NOG称为气相总传质单元数[无因次]
将塔高写成HOG与NOG的乘积,只是变量的分离和合并,并无实际性的变化
但是这样的处理有明显的优点,传质单元数NOG中所含的变量只与物质的相平衡以及进、出口的含量条件有关,与设备的形式和设备中的操作条件(如流速)等无关
这样,在做出设备形式的选择之前即可先计算NOG
NOG反映了分离任务的难易
如果NOG的数值太大,则表明吸收剂性能太差,或表明分离要求过高
HOG则与设备的形式、设备中的操作条件有关,HOG表示完成一个传质单元所需的塔高,是吸收设备效能高低的反映
通常传质系数Kya随流率G增加而增加,但G/Kya则与流率的关系较小
传质单元高度的数值其变化量级不如传质系数那样大,常用吸收设备的传质单元高度约为0