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傳統上,PP噴淋塔被用作氣液接(jiē)觸器,用(yòng)於需要低氣側壓降(jiàng)且不需要高分離度的應用,如煙氣脫硫。噴淋塔柱中(zhōng)的噴嘴(zuǐ)產生連(lián)續的液體(tǐ)薄片,隨後破裂成韌帶,然後形成液滴。部分液滴撞擊到壁上,其餘的液(yè)滴飛下,最後它們都(dōu)被噴射柱底部的液體池收集。由液膜形成的液滴的初速度很高,然後逐漸下(xià)降到(dào)終速度。吸附可以發生在片狀、液滴形成、壁麵和池(chí)麵。與填充床和塔板相比,噴淋塔的傳質特性並沒有(yǒu)得(dé)到(dào)足夠的(de)重視。
影響PP噴淋塔性能的因素,如液滴尺寸和尺寸分布、化學反應、氣體濃度和流體動力(lì)學。在這裏,相關文(wén)獻被回顧,試(shì)圖建立控製速率的機製,從而建立對噴霧柱的(de)WSR數據的相關性。

由於氣體分子被吸收到液相中,在任一相中(zhōng)都可能遇到(dào)顯著的(de)傳質阻力。物質的通量可(kě)計算為給定相的濃度驅動力乘(chéng)以該相的傳質(zhì)係數。如果物質參與了液體(tǐ)邊界層中的化(huà)學(xué)反應,那麽將傳質係數修改為包含(hán)增強因子。因此,液(yè)相(xiàng)的有效傳質係數被分離為物理傳質係數,該物理傳(chuán)質係數解釋了對傳質的(de)擴散和對流貢獻,以及(jí)增強係(xì)數,該增強係數取決於與物質反應的化學反應動力學和其他物質的濃度。
