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傳統上,PP噴淋塔被用(yòng)作氣(qì)液接觸器,用於需要低氣側壓降且不需要高分離度(dù)的應用,如煙氣脫硫(liú)。噴淋(lín)塔柱中的(de)噴嘴(zuǐ)產生連續的液體薄片,隨後破裂成韌帶,然(rán)後形(xíng)成液滴。部分(fèn)液滴(dī)撞擊(jī)到壁上,其餘的液滴飛下,最(zuì)後它們都(dōu)被(bèi)噴(pēn)射柱底(dǐ)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(jiàng)到終速度。吸附可以發(fā)生在片狀、液滴形成、壁(bì)麵和池麵。與填充床和塔板相(xiàng)比,噴淋塔的傳質特性並沒有得到足夠的重視。
影響PP噴淋(lín)塔性能的因素,如液滴尺寸(cùn)和尺寸分布、化學反應、氣體濃度和流體動力學。在這裏,相關文獻被回(huí)顧,試圖建立控製速率(lǜ)的機製(zhì),從而建立(lì)對噴霧柱的WSR數據的相關性。
由於氣體分子被吸收到液(yè)相中,在任一相中都可能遇到顯著的傳質阻力。物質的通量可計(jì)算為給定相(xiàng)的濃度驅動力乘(chéng)以該相(xiàng)的傳質係數。如(rú)果物質參與了(le)液體邊界層中的化學(xué)反應,那麽將傳質係數修改為包含增強因子。因此,液相(xiàng)的有效傳質係數(shù)被分離為物理傳質係數,該物理傳(chuán)質係數解釋了對(duì)傳質的擴散和對流貢獻(xiàn),以(yǐ)及增強(qiáng)係數(shù),該增強係數取決於與物(wù)質反應的化學(xué)反應動力學和其(qí)他物質的濃度。