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傳統(tǒng)上,PP噴淋塔被用作氣液接觸器,用于需要低氣側(cè)壓降且不需要高分離度的應(yīng)用,如煙氣脫硫。噴淋塔柱中的噴嘴產(chǎn)生連續(xù)的液體薄片,隨后破裂成韌帶,然后形成液滴。部分液滴撞擊到壁上,其余的液滴飛下,最后它們都被噴射柱底部的液體池收集。由液膜形成的液滴的初速度很高,然后逐漸下降到終速度。吸附可以發(fā)生在片狀、液滴形成、壁面和池面。與填充床和塔板相比,噴淋塔的傳質(zhì)特性并沒有得到足夠的重視。
影響PP噴淋塔性能的因素,如液滴尺寸和尺寸分布、化學(xué)反應(yīng)、氣體濃度和流體動力學(xué)。在這里,相關(guān)文獻被回顧,試圖建立控制速率的機制,從而建立對噴霧柱的WSR數(shù)據(jù)的相關(guān)性。
由于氣體分子被吸收到液相中,在任一相中都可能遇到顯著的傳質(zhì)阻力。物質(zhì)的通量可計算為給定相的濃度驅(qū)動力乘以該相的傳質(zhì)系數(shù)。如果物質(zhì)參與了液體邊界層中的化學(xué)反應(yīng),那么將傳質(zhì)系數(shù)修改為包含增強因子。因此,液相的有效傳質(zhì)系數(shù)被分離為物理傳質(zhì)系數(shù),該物理傳質(zhì)系數(shù)解釋了對傳質(zhì)的擴散和對流貢獻,以及增強系數(shù),該增強系數(shù)取決于與物質(zhì)反應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)動力學(xué)和其他物質(zhì)的濃度。