化工原理第五章(吸收塔的计算).ppt
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1、2023/6/18,第四节 吸收塔的计算一、物料衡算与操作线方程 二、吸收剂用量的确定三、填料层高度的计算,第五章吸 收,2023/6/18,【吸收塔的计算内容】,1、设计型计算(1)吸收塔的塔径;(2)吸收塔的塔高等。,2、操作型计算(1)吸收剂的用量;(2)吸收液的浓度;(3)在物系、塔设备一定的情况下,对指定的生产任务,核算塔设备是否合用。,2023/6/18,一、物料衡算和操作线方程,1、物料衡算,G单位时间通过任一塔截面惰性气体的量,kmol/s;L单位时间通过任一塔截面的纯吸收剂的量,kmol/s;Y任一截面上混合气体中溶质的摩尔比,X任一截面上吸收剂中溶质的摩尔比。,物料衡算示意
2、图,2023/6/18,【假设】溶剂不挥发,惰性气体不溶于溶剂(即操作过程中L、G为常数)。以单位时间为基准,在全塔范围内,对溶质A作物料衡算得:,全塔的物料衡算式,(进入量引出量),或,2023/6/18,【溶质的回收率】,【定义】,【计算公式】,塔底、塔顶组成与回收率之间的关系,【吸收液的浓度】,【有关计算】,2023/6/18,2、吸收操作线方程与操作线,逆流吸收塔内任取mn截面,在截面mn与塔顶间对溶质A进行物料衡算:,GY+LX2=GY2+LX,或,2023/6/18,若在塔底与塔内任一截面mn间对溶质A作物料衡算,则得到:,或,【吸收操作线方程式的作用】表明了塔内任一截面上气相组成
3、Y与液相组成X之间的关系。,2023/6/18,【逆流吸收操作线方程的有关讨论的特点】,(1)当定态连续吸收时,若L、G一定,Y1、X1恒定,则该吸收操作线在XY直角坐标图上为一直线,通过塔顶A(X2,Y2)及塔底B(X1,Y1),其斜率为L/G。【定义】L/G 称为吸收操作的液气比。,2023/6/18,Y,Y1,Y,Y2,X,X,X1,X2,Y=f(X),吸收操作线,0,塔顶,塔底,斜率L/G,2023/6/18,(2)吸收操作线仅与液气比、塔底及塔顶溶质组成有关,与系统的平衡关系、塔型及操作条件T、p无关。,(3)吸收操作时,Y Y*或X*X,故吸收操作线在平衡线Y*f(X)的上方,操作
4、线离平衡线愈远吸收的推动力愈大;(4)对于解吸操作,YY*或X*X,故解吸操作线在平衡线的下方。,2023/6/18,Y,Y1,Y,Y2,X,X,X1,X2,Y=f(X),吸收推动力,0,X*,Y*,吸收推动力YY*,吸收推动力X*X,2023/6/18,二、吸收剂用量与最小液气比,1、最小液气比,【定义】对于一定的分离任务、操作条件和吸收物系,当塔内某截面吸收推动力为零时(气液两相平衡YY*0),达到分离要求所需塔高为无穷大时的液气比称为最小液气比,以(L/G)min表示。,式中 FA单位时间溶质的吸收量,mol/s;A气液相接触面积,m2。,2023/6/18,【特点】操作线与平衡线相交或
5、相切。【问题】如果进一步减小液气比,将会出现什么状况?,最小液气比下的操作线,Y1*,Y1Y1*=0,YY*=0,2023/6/18,2、操作液气比对吸收操作的影响,【设备费用降低】增大吸收剂用量,操作线的斜率变大,操作线往上抬。在此情况下,操作线远离平衡线,吸收的推动力增大,若欲达到一定吸收效果,则所需的塔高将减小,设备费用会减少。【操作费用增加】吸收剂用量增加到一定程度后,塔高减小的幅度就不显著,而吸收剂消耗量却过大,造成输送及吸收剂再生等操作费用剧增。,(1)增大吸收剂用量对吸收操作的影响,2023/6/18,【设备费用增加】减少吸收剂用量,操作线的斜率变小,操作线往下压。在此情况下,操
6、作线靠近平衡线,吸收的推动力减小,若欲达到一定吸收效果,则所需的塔高将增大,设备费用会增加。【操作费用降低】随着吸收剂用量的减少,吸收后所获得的吸收液浓度会增大,降低了解吸工段的难度;同时吸收剂消耗量也会较少,输送及吸收剂再生等操作费用减少。,(2)减少吸收剂用量对吸收操作的影响,2023/6/18,【确定原则】应选择适宜的液气比,使设备费和操作费之和最小。【确定方法】根据生产实践经验,通常吸收剂用量为最小用量的1.12.0倍,即:,3、吸收剂用量的确定,L适宜=(1.12.0)Lmin,或,2023/6/18,L适宜=(1.12.0)Lmin,2023/6/18,4、最小液气比的确定,(1)
7、图解法,【方法一】(1)在X-Y图上分别画出平衡线与操作线;(2)根据交点坐标值计算:,2023/6/18,(1)过点(X2,Y2)作平衡线的切线;(2)水平线YY1与切线相交于点(X1,max,Y1),则可按下式计算最小液气比:,【方法二】操作线与平衡线相切,则:,2023/6/18,(2)解析法,若平衡关系符合亨利定律,则采用下列解析式计算最小液气比:,由于,2023/6/18,【例】用清水在常压塔内吸收含SO2 9%(mol)的气体。温度为20,逆流操作,处理量为1m3/s。要求SO2的回收率为95%,吸收剂用量为最小吸收剂用量的120%。求吸收后吸收液的浓度和吸收用水量。已知操作条件下
8、的气液平衡关系为Y*=31.13X,2023/6/18,【解】已知 y10.09 950.95,Y2(1)Y1(10.95)0.0990.00495 据 Y*31.13X 知:m31.13据,2023/6/18,据,可解得吸收液的浓度为 X1=0.00265,故吸收用水量为:L35.5G35.537.851343(mol/s)1.343(kmol/s),L120Lmin1.2Lmin,2023/6/18,三、吸收塔填料层高度的计算,1、填料塔的高度,【说明】填料塔的高度主要决定于填料层高度。,2023/6/18,H塔高(从A到B,不包括封头、裙座高),m;Z填料层高m;Hf装置液体再分布器的空
9、间高,m;Hd塔顶空间高(不包括封头部分),m,一般取Hd=0.81.4m;Hb塔底空间高(不包括封头部分),m,一般取Hb=1.21.5m;n填料层分层数,HHd十Z十(n1)Hf十Hb,Hd,Hf,Hb,2023/6/18,【说明】由于液体再分布器、喷淋装置、支承装置、捕沫器等的结构不同时其高度不同,当一时无法准确确定时,也可采用下式近似计算塔高:,H=1.2Z+Hd+Hb,Hd塔顶空间高(不包括封头部分),m;Hb塔底空间高(不包括封头部分),m。,【填料塔高度的近似计算】,2023/6/18,2、填料层高度的基本计算式,【计算依据】(1)物料衡算式;(2)传质速率方程式。【操作特点】在



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