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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度的應用,如煙氣脫硫。噴淋塔柱中的噴嘴產生連(lián)續的液體薄片,隨(suí)後破(pò)裂成(chéng)韌帶,然後形成液滴。部分液滴撞擊(jī)到壁上,其餘的液滴飛下(xià),最後它(tā)們(men)都被噴射柱底部的液(yè)體(tǐ)池收集。由液膜形成的液(yè)滴的初速度很高,然後逐漸下降到終(zhōng)速度。吸附可以發生在片狀、液滴形成、壁麵和池麵。與(yǔ)填充床和塔板相比,噴淋(lín)塔的傳質特性並沒有得(dé)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、化學反(fǎn)應(yīng)、氣體濃度和流體動力學。在(zài)這裏,相關文獻被(bèi)回顧,試圖建立控製速率的機製,從而建立(lì)對噴霧柱的WSR數據的相關(guān)性。

由於氣體分子被吸收(shōu)到液(yè)相中,在任一相中都可能遇到顯(xiǎn)著的傳質阻力。物質(zhì)的通量(liàng)可計算為給定相的濃度驅動(dòng)力乘以該相(xiàng)的傳質係數。如果物質參與了液體邊界層中的(de)化學反(fǎn)應(yīng),那麽將傳質係(xì)數修改為包含增強因子。因此,液相的有效傳質係數被分離為物理傳質係數,該物理傳質係數解釋了對傳質的擴散和對流貢獻,以及增(zēng)強係(xì)數,該增(zēng)強係數(shù)取決於(yú)與物質反應的化(huà)學反應動力學和其他物質的濃(nóng)度(dù)。
