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傳統上,PP噴淋塔被用作氣(qì)液接觸器,用於需要低氣側(cè)壓降且不需(xū)要高分(fèn)離度的(de)應用,如煙氣脫硫。噴淋塔柱中的(de)噴嘴產生連續的(de)液體薄片,隨(suí)後破裂成韌帶,然後形成液滴。部分液滴撞擊(jī)到壁上(shàng),其(qí)餘的液滴飛下(xià),最後它(tā)們都被噴射柱底部的液體池收集。由液膜形成的液(yè)滴的初速度很高,然後逐(zhú)漸下降到終速度。吸附可以發生在(zài)片狀、液(yè)滴形成(chéng)、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重(chóng)視。
影響PP噴淋(lín)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學。在這裏,相關(guān)文獻被回顧,試圖(tú)建立控製速率的機製,從而建(jiàn)立對噴霧柱(zhù)的WSR數(shù)據的相(xiàng)關性。
由於氣體分子被(bèi)吸收到液相中,在任一相中都可能遇(yù)到顯著的傳質(zhì)阻力。物質的通量可計算(suàn)為給定相的濃度驅動力乘以該相的傳質係數。如果物質參與了液體(tǐ)邊(biān)界層中(zhōng)的化學反應,那麽將傳質係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(sàn)和對流貢獻,以(yǐ)及增強係數,該增強係數取決於與物質反應的化學(xué)反應動力學和其他物質的濃度。