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傳統上,PP噴淋塔被用作氣液接觸器,用於需要(yào)低氣側壓降且不需要高分離度的應用,如煙氣脫(tuō)硫。噴淋塔柱中的噴嘴(zuǐ)產生連續的液體薄片,隨後(hòu)破裂成(chéng)韌(rèn)帶,然(rán)後形成液滴。部分液滴撞擊到壁(bì)上,其餘的(de)液滴(dī)飛下,最後它們(men)都被噴射柱(zhù)底部的液體池收集。由液膜形成的液滴的初速度很高,然後逐漸下降到終速度。吸附可以發生在片狀(zhuàng)、液滴形成、壁麵和池麵。與(yǔ)填充床和塔(tǎ)板相比,噴淋塔(tǎ)的傳質(zhì)特性並沒有(yǒu)得(dé)到(dào)足夠的重視。
影(yǐng)響PP噴淋塔性能的因素,如液(yè)滴尺寸和尺寸分布、化學反應、氣體濃度和流體動力學。在這裏,相關文(wén)獻被回顧,試圖建立(lì)控製速率的機製,從(cóng)而建立對噴霧柱的WSR數(shù)據的相關性。
由於氣體(tǐ)分子被吸(xī)收(shōu)到液相中,在任一相中都可能遇到顯(xiǎn)著(zhe)的傳(chuán)質(zhì)阻力。物質的通量可計算為給定相的濃度驅動(dòng)力乘以該相的傳(chuán)質係數。如果物質參與了液體邊界層中的化(huà)學反應,那麽將傳質係數修改為包含增強(qiáng)因子。因此,液(yè)相的有效傳質係數被分(fèn)離為物(wù)理傳質係數,該物理傳質(zhì)係數解釋了對傳質的擴散和對流貢獻,以及增強係數,該增強係數(shù)取決於與物質反(fǎn)應的化學反應動力學(xué)和其他物質(zhì)的濃度。