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傳統上,PP噴淋塔被用作氣液接觸器,用於(yú)需要低氣側壓降且不需要高分離度的應用,如煙氣脫(tuō)硫。噴淋塔柱中的噴嘴產生連續的液(yè)體薄片,隨後破裂成韌帶(dài),然後形成液滴。部分液(yè)滴撞擊到(dào)壁上,其餘的液滴飛下,最後它們都被噴射柱底(dǐ)部的液體池收集。由液膜形(xíng)成(chéng)的液滴的初速度很高,然後逐漸下降到終速度。吸附可以發生(shēng)在片狀、液滴形成、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得到足夠的(de)重視。
影響PP噴(pēn)淋塔性能的因素,如液滴尺寸和尺寸分布、化學反應、氣體濃(nóng)度和流體動力(lì)學。在(zài)這裏,相關文獻被回顧,試圖建立控製速(sù)率的機製(zhì),從而建(jiàn)立對噴霧柱的WSR數據的相關性。
由於氣體分子被吸收(shōu)到液相中,在任一相中都可能遇到顯著的傳質(zhì)阻力。物質的通(tōng)量可計算為給定相的濃度驅動力乘以該相的傳質係(xì)數。如(rú)果物質參與了液體邊界層中的化學反應,那麽將傳質係數修改為包含增強(qiáng)因子。因此,液相的有效傳質(zhì)係(xì)數被分離為物理(lǐ)傳質係數,該物理傳質係數解釋了(le)對(duì)傳質的擴散和對流貢獻,以及增強係數,該增強(qiáng)係數取決於與物質反應的(de)化學反應動力學和其他物質的濃度。