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傳統上,PP噴淋塔被用作氣液接觸器,用於需要低氣側壓降且不需要高分離(lí)度的應用,如煙氣脫硫。噴淋塔柱中的噴嘴產生連續的液體薄片,隨後破裂成韌(rèn)帶,然後形成液滴。部分液滴撞擊(jī)到壁上,其餘的液(yè)滴飛下,最後它們(men)都被噴射柱底(dǐ)部的液體池收集。由液膜形成的(de)液滴的初速(sù)度(dù)很(hěn)高,然(rán)後逐漸下降到終速度。吸附可以發生在(zài)片狀、液滴形(xíng)成、壁麵和池麵。與填充床和塔板相比,噴淋塔的傳質特性並沒有(yǒu)得到足夠的重視。
影響PP噴淋(lín)塔性(xìng)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(zài)這裏(lǐ),相關文獻(xiàn)被回顧,試圖建立控製速率的機製,從而建立對噴(pēn)霧柱(zhù)的WSR數(shù)據的相關性。
由於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阻力。物質的通量可計算為給定相(xiàng)的濃度驅動(dòng)力乘以該相的傳質係數。如果物質(zhì)參與了液體邊界層中(zhōng)的化學反應,那麽將傳質係數(shù)修改為包含增強因子。因此,液相的有(yǒu)效傳質係數被分離為物(wù)理傳質係數,該物理傳(chuán)質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(qiáng)係數取決於與物質(zhì)反應的化學反應(yīng)動力學和其他物質的濃度。