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(2)吸收速率方程式为:
G为单位时间内吸收的物质量;KY为传质系数,F为所需的传质面积;△Ym为平均传质推动力。
传质系数KG是由气速、Na2CO3的含量、液气比所决定的,若以上因素为定值时,传质系数KG为定值,吸收推动力△Ym也为定值,影响吸收速率的就是传质面积F。也就是说,传质面积越大,吸收速率将越快。
因为在吸收操作中,由于吸收剂从塔顶往下流动时,有径向集壁的趋向,下流液体并不一定能把填料所有的表面湿润(只有到了液泛才能达到完全润湿),未被润湿的部分,对吸收操作中的物质传递自然也起不了作用。因此,在运行中,填料层还要基于润湿率概念。所谓润湿率是单位填料周边长度的液体体积流量(填料层的周边长度在数值上等于填料的比表面积)
填料的比表面积越大,须液体喷淋密度也越大,才能保证润湿率不变,而润湿率不变,也就是有效传质面积不变,从而才能确保吸收速率。所以,不同类型、不同规格的填料对喷淋密度的要求也是各不相同。
总之,作为脱硫塔工作介质的煤气和脱硫液,其气速和液体循环量是设计计算和操作运行中的首要因素。对于填料脱硫塔,气速的大小和溶液循环量的控制更是重中之重,要想达到最佳运行状态,不是将它们控制在一个较大的指标范围内即可。为此,填料脱硫塔在设计中常有误区,操作运行中,也多有顾此失彼之举。该塔型的广泛使用虽已证实了其具备众多塔型所不能及的特点,但不足之处也是有目共睹。如果有更新的技术在填料塔的基础上进一步扬长避短,进而取而代之,是我们业内人士所期待的。
社会在进步,科技在发展,由我们长春东狮科贸实业有限公司自主研发的QYD传质内件用于变换气脱硫已克服了填料塔的种种弊病,而且集诸多传统塔内件的优点于一身,在国内已被广泛使用,预示了目前变换气脱硫的发展趋势;而我公司新研究开发的空塔喷淋技术,在半水煤气、水煤气、焦炉煤气及其它尾气的脱硫中赢得了众多企业的青睐。目前,从直径不足2m的小塔径到直径达到7m以上的大塔径,均有设计应用的实例,既应用于新塔设计,也使用于旧塔改造,在使用中表现出来的更多优点值得我们关注。相信在脱硫技术的发展史上,这些新技术都将会是浓墨重彩的一笔。
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