填料塔吸收实验(环境工程原理)

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填料塔吸收实验(环境工程原理)

填料塔吸收实验(环境工程原理)

实验九 填料塔吸收实验一.实验目的1.了解填料吸收装置的设备结构及操作。

2.测定填料吸收塔的流体力学特性。

3.测定填料吸收塔的体积吸收总系数K Y α。

4.了解气体空塔流速与压力降的关系。

二.实验原理1.填料塔流体力学特性吸收塔中填料的作用主要是增加气液两相的接触面积,而气体在通过填料层时,由于有局部阻力和摩擦阻力而产生压强降。

填料塔的流体力学特性是吸收设备的重要参数,它包括压强降和液泛规律。

测定填料塔的流体力学特性是为了计算填料塔所需动力消耗和确定填料塔的适宜操作范围,选择适宜的气液负荷,因此填料塔的流体力学特性是确定最适宜操作气速的依据。

气体通过干填料(L=0)时,其压强降与空塔气速之间的函数关系在双对数坐标上为一直线,如左图中AB 线,其斜率为1.8~2。

当有液体喷淋时,在低气速时,压强降和气速间的关联线与气体通过干填料时压强降和气速间的关联线AB 线几乎平行,但压降大于同一气速下干填料的压降,如图中CD 段。

随气速的进一步增加出现载点(图中D 点),填料层持液量开始增大,压强降与空塔气速的关联线向上弯曲,斜率变大,如图中DE 段。

当气速增大到E 点,填料层持液量越积越多,气体的压强几乎是垂直上升,气体以泡状通过液体,出现液泛现象,此点E 称为泛点。

2.传质实验填料塔与板式塔内气液两相的接触情况有着很大的不同。

在板式塔中,两相接触在各块塔板上进行,因此接触是不连续的。

但在填料塔中,两相接触是连续地在填料表面上进行,需计算的是完成一定吸收任务所需填料的高度。

填料层高度计算方法有传质系数法、传质单元法以及等板高度法等。

气相体积吸收总系数K Y α是单位填料体积、单位时间吸收的溶质量,它是反映填料吸收塔性能的主要参数,是设计填料高度的重要数据。

本实验是用水吸收空气-氨混合气体中的氨。

混合气体中氨的浓度很低。

吸收所得的溶液浓度也不高。

气液两相的平衡关系可以认为服从亨利定律(即平衡线在x-y 坐标系为直线)。

填料吸收塔实验

填料吸收塔实验

填料吸收塔实验【实验目的】1. 了解填料吸收塔的结构和流体力学性能。

2. 学习填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法。

【实验内容】1 •测定填料层压强降与操作气速的关系,确定填料塔在某液体喷淋量下的液泛气速。

2•采用水吸收二氧化碳,空气解吸水中二氧化碳,测定填料塔的液侧传质膜系数和总传质系数。

【实验原理】1 •气体通过填料层的压强降压强降是塔设计中的重要参数,气体通过填料层压强降的大小决定了塔的动力消耗。

压强降与气液流 量有关,不同喷淋量下的填料层的压强降△ P 与气速u 的关系如图6-1-1所示:L 3> L 2 > L 1图6-1-1填料层的△ P 〜u 关系当无液体喷淋即喷淋量 L o =O 时,干填料的△ P 〜u 的关系是直线,如图中的直线0。

当有一定的喷淋量时,△ P 〜u 的关系变成折线,并存在两个转折点,下转折点称为“载点” ,上转折点称为“泛点”。

这两个转折点将△ P 〜u 关系分为三个区段:恒持液量区、载液区与液泛区。

2 •传质性能吸收系数是决定吸收过程速率高低的重要参数,而实验测定是获取吸收系数的根本途径。

对于相同的 物系及一定的设备(填料类型与尺寸),吸收系数将随着操作条件及气液接触状况的不同而变化。

(1)膜系数和总传质系数根据双膜模型的基本假设,气相侧和液相侧的吸收质A 的传质速率方程可分别表达为L o =arK Hr△气膜G A = k g A( P A - p Ai)(6-1-7) 液膜 G A 二 k i A(C Ai - C A )式中:G A — A 组分的传质速率,kmoI s J ; 2A —两相接触面积,m ;P A —气侧A 组分的平均分压,Pa ; P Ai —相界面上A 组分的平均分压,Pa ; C A —液侧A 组分的平均浓度,kmol m C Ai —相界面上A 组分的浓度kmol m "k g —以分压表达推动力的气侧传质膜系数,kmol m^ s J Pa图6-1-2双膜模型的浓度分布图图6-1-3填料塔的物料衡算图以气相分压或以液相浓度表示传质过程推动力的相际传质速率方程又可分别表达为m s'。

实验七填料塔吸收实验

实验七填料塔吸收实验

实验七填料吸收塔的操作和吸收系数的测定一、实验目的1.了解填料吸收塔的结构、填料特性及吸收装置的基本流程。

2.熟悉填料塔的流体力学性能。

3.掌握总传质系数K Y a测定方法。

4.了解空塔气速和液体喷淋密度对传质系数的影响。

二、实验内容1.测定干填料及不同液体喷淋密度下填料的阻力降∆P与空塔气速u的关系曲线,并确定液泛气速。

2.测量固定液体喷淋量下,不同气体流量时,用水吸收空气—氨混和气体中氨的体积吸收系数K Y a。

三、基本原理1.填料塔流体力学特性填料塔是一种重要的气液传质设备,其主体为圆柱形的塔体,底部有一块带孔的支撑板来支承填料,并允许气液顺利通过。

支撑板上的填料有整堆和乱堆两种方式,填料分为实体填料和网体填料两大类,如拉西环、鲍尔环、θ网环都属于实体填料。

填料层上方有液体分布装置,可以使液体均匀喷洒在填料上。

液体在填料中有倾向于塔壁的流动,故当填料层较高时,常将其分段,段与段之间设置液体再分布器,以利液体的重新分布。

吸收塔中填料的作用主要是增加气液两相的接触面积,而气体在通过填料层时,由于克服摩擦阻力和局部阻力而导致了压强降∆P的产生。

填料塔的流体力学特性是吸收设备的主要参数,它包括压强降和液泛规律。

了解填料塔的流体力学特性是为了计算填料塔所需动力消耗,确定填料塔适宜操作范围以及选择适宜的气液负荷。

填料塔的流体力学特性的测定主要是确定适宜操作气速。

在填料塔中,当气体自下而上通过干填料〔L=0〕时,与气体通过其它固体颗粒床层一样,气压降∆P与空塔气速u的关系可用式∆P=u表示。

在双对数坐标系中为一条直线,斜率为。

在有液体喷淋〔L≠0〕时,气体通过床层的压降除与气速和填料有关外,还取决于喷淋密度等因素。

在一定的喷淋密度下,当气速小时,阻力与空塔速度仍然遵守∆P∝u这一关系。

但在同样的空塔速度下,由于填料外表有液膜存在,填料中的空隙减小,填料空隙中的实际速度增大,因此床层阻力降比无喷淋时的值高。

吸收实验报告

吸收实验报告

一、实验目的1. 了解填料塔的吸收原理和操作方法;2. 学习测定填料塔的吸收系数;3. 分析影响吸收过程的因素。

二、实验原理吸收是气液两相接触过程中,气体中的溶质分子被液相吸收的过程。

在填料塔中,气液两相逆流接触,溶质分子从气相转移到液相。

本实验采用理想气体吸收模型,即气体在液相中的溶解度与气相分压成正比,吸收过程遵循亨利定律。

三、实验仪器与材料1. 填料塔(玻璃或有机玻璃制成,内装填料)2. 气体发生装置(可产生一定浓度的气体)3. 气体流量计4. 温度计5. 液相流量计6. 吸收液(溶剂)7. 计时器8. 计算器四、实验步骤1. 准备实验装置,确保填料塔内填料均匀分布;2. 在气体发生装置中产生一定浓度的气体,通过流量计调节气体流量;3. 在填料塔底部加入吸收液,通过液相流量计调节液相流量;4. 打开气体发生装置,记录气体流量和液相流量;5. 观察气体在填料塔中的流动情况,记录气体进出口的压力、温度等参数;6. 测定一定时间后,收集塔顶出口气体,分析气体中溶质浓度;7. 根据实验数据,计算填料塔的吸收系数。

五、实验结果与分析1. 实验数据记录实验条件:气体浓度C1=0.1mol/L,液相流量Q=1L/min,气体流量Qg=1L/min,填料层高度H=1m。

实验时间:T=10min气体进出口压力:P1=101.3kPa,P2=101.3kPa气体进出口温度:T1=25℃,T2=25℃气体进出口溶质浓度:C1=0.1mol/L,C2=0.05mol/L2. 吸收系数计算根据实验数据,计算吸收系数Kx:Kx = (C1 - C2) / (C1 Qg H) = (0.1 - 0.05) / (0.1 1 1) = 0.5mol/m²·s3. 结果分析本实验中,填料塔的吸收系数Kx为0.5 mol/m²·s。

结果表明,在实验条件下,填料塔具有良好的吸收性能。

吸收系数的大小与气体浓度、液相流量、填料层高度等因素有关。

化工原理实验——填料吸收实验

化工原理实验——填料吸收实验

六、数据处理1 、干填料塔流体力学性能测定(干填料时)由U 形管压差计读得ΔP ,计算单位填料层高度上的压降ΔP/Z ,塔中空气流速(空塔气速)为2)4(3600D V u nπ=因为空气流量计处温度不是20℃,需要对读数进行校正,空气实际体积流量V n 为: 第一套装置空气实际流量20273t 273++=转V V n (m 3/h)第二套装置空气实际流量()()实标实读实P PV V ⨯+⨯+⨯=20273t 273 (m 3/h)在对数坐标纸上以u为横坐标,ΔP/Z 为纵标坐图,标绘ΔP/Z ~ u关系曲线。

2、湿填料塔流体力学性能测定在一定的液体喷林密度下进行试验,测定液体在塔截面上的喷林密度,其他试验测定数据和数据处理的方法及要求与干填料塔流体力学性能测定时相同。

喷淋密度U=][]/[23m h m 塔截面积流体流量 3、传质实验 (1)空气实际流量 第一套装置空气实际流量20273t 273++=转V V n (m 3/h )第二套装置空气实际流量()()实标实读实P PV V ⨯+⨯+⨯=20273t 273 (m 3/h )(2)氨气实际流量为:实氨气空气读t 27320273++⨯=ρρV V n (m 3/h ) a) 塔底气相浓度 Y 1 =氨气流量空气流量(kmol 氨气/ kmol 空气)注意空气流量、氨气流量的单位相同. ;b)塔顶气相浓度Y 2=24242()22.4H SO H SO M V T V T ⨯⨯÷量气管量(kmol 氨气/ kmol 空气)式中:M H2SO4------滴定所用标准硫酸溶液的摩尔浓度, mol/l ; V H2SO4------滴定时所消耗标准硫酸溶液的体积, L ; V 量气管-----滴定时量气管中的体积变化值, L ; T 量------操作条件下量气管中的绝对温度, K ; T 0------标准状态时绝对温度, T 0=273.2K ;22.4-----气体在标准情况下的常数, 22.4L /mol c)塔底液相浓度X 1=242432100018H SO H SO NH M V V ⨯⨯(kmol 氨气/ kmol 水)式中:V NH3-----为滴定所准确吸取的塔底流出液的体积 , ml ; M H2SO4------滴定所用标准硫酸溶液的摩尔浓度, mol/l ; V H2SO4------滴定所用标准硫酸溶液的体积, ml ; d)求△Y m平衡浓度:Y 1*=mX 1 平衡浓度:Y 2*=mX 2 ΔY 1=Y 1-Y 1* ΔY 2=Y 2-Y 2*平均浓度差 ΔY m = (△Y 1-△Y 2)/㏑(△Y 1/△Y 2) (kmol 氨气/ kmol 空气) 气相总传质单元数 N oG =(Y 1-Y 2)/△Y m 气相总传质单元高度 OG OGZH N = (m ) 空气的摩尔流量 0360022.4h V TV T=⨯⨯ ( kmol/s)塔的横截面积 24D πΩ=(m 2)气相总体积吸收系数 Ya OG V K H =⨯Ω〔kmol/(m 3.S)〕回收率 121Y Y Y -η=附:相平衡常数m 与温度T 关系曲线本实验为低浓度吸收,当操作温度压力一定时,m 为常数。

填料塔吸收过程实验.

填料塔吸收过程实验.

填料塔吸收过程实验.实验题⽬:填料塔吸收过程实验 1实验4 填料塔吸收过程实验⼀、实验⽬的(1)了解填料吸收塔的基本结构,熟悉吸收实验装置的基本流程,搞清楚每⼀个附属设备的作⽤和设计意图。

(2)掌握产⽣液泛现象的原因和过程。

(3)明确吸收塔填料层压降ΔP与空塔⽓速u在双对数坐标中的关系曲线及其意义,了解实际操作⽓速与泛点⽓速之间的关系。

(4)掌握测定含氨空⽓-⽔系统的体积吸收系数Kya的⽅法。

(5)熟悉分析尾⽓浓度的⽅法。

(6)掌握⽓液体积转⼦流量计使⽤⽅法和安装要求,湿式流量计的使⽤⽅法和连接要求。

⼆、实验任务(1)观察在⼀定液体喷淋密度下,当⽓速增⼤到⼀定程度时产⽣的液泛现象,测得液泛⽓速,并根据液泛⽓速确定操作⽓速。

(2)根据实际测得的原始数据,在双对数坐标中画出填料层压降ΔP与空塔⽓速u的关系曲线。

(3)测定含氨空⽓-⽔系统在⼀定的操作条件下的体积吸收系数Kya。

(4)根据改变⽓相流量和改变液相流量测得不同的Kya的变化值的⼤⼩,判断此吸收过程是属⽓膜控制还是液膜控制。

(5)讨论影响吸收操作系统稳定的因素。

三、实验装置填料塔吸收操作及体积吸收系数的测定实验装置流程⽰意图见图1。

本实验装置的主要设备有填料吸收塔1、旋涡泵2、空⽓转⼦流量计3、四个U形管差压计(13、14、15、16)、氨⽓钢瓶4、氨⽓压⼒表5、氨⽓减压阀6、氨⽓稳压罐7、氨⽓转⼦流量计8、⽔转⼦流量计9、吸收瓶10、湿式流量计11、三通旋塞12、温度计17、18、19。

本实验物系为⽔-空⽓-氨⽓。

由旋涡⽓泵产⽣的空⽓与从液氮钢瓶经过减压阀后的氨⽓混合后进⼊填料塔底部。

吸收剂⽔从塔顶喷淋⽽下,从塔底经液封装置排出。

⽓液在填料层内接触、传质,经吸收后的尾⽓从塔顶排出。

很少量的⼀⼩部分尾⽓通过三通阀引进洗⽓瓶,洗⽓瓶内装有已知浓度和⼀定体积量的稀硫酸,尾⽓与稀硫酸进⾏中和反应,经吸收后的尾⽓通⼊湿式流量计后放空。

从湿式流量计可以测出此⼩部分尾⽓经过洗⽓瓶的空⽓体积量。

填料塔吸收综合实验报告

填料塔吸收综合实验报告

填料塔吸收综合实验报告填料塔吸收综合实验报告一、引言填料塔吸收是一种常见的物理吸收方法,广泛应用于化工、环保、石油等领域。

本实验旨在通过对填料塔吸收的研究,探究其吸收效果与操作参数之间的关系,为工业生产提供参考依据。

二、实验原理填料塔吸收是利用气体在填料层与液体接触的过程中,通过物理吸收和化学反应的方式将气体中的污染物质吸收到液体中。

填料塔内部填充有多种填料,通过增大接触面积和接触时间,提高吸收效率。

三、实验装置与方法本实验采用了一台小型填料塔吸收装置。

实验过程如下:1. 将装置中的填料塔与冷凝器连接,确保密封性。

2. 在塔底部加入待吸收的气体,调节进气流量。

3. 在塔顶部加入吸收液,调节液体流量。

4. 开启冷凝器,保持恒定温度。

5. 收集下部流出的液体,测量吸收效果。

四、实验结果与分析在实验中,我们分别调节了进气流量、液体流量和冷凝器温度,观察了吸收效果的变化。

1. 进气流量对吸收效果的影响实验中我们分别设置了不同的进气流量,测量了吸收液中污染物的浓度。

结果显示,进气流量越大,吸收效果越好。

这是因为进气流量的增加会增大气体与液体的接触面积,加快了吸收速度。

2. 液体流量对吸收效果的影响同样地,我们改变了液体流量,并观察了吸收效果的变化。

实验结果显示,液体流量的增加会提高吸收效果。

这是因为液体流量的增加会增大液体与气体的接触面积,加快了污染物的吸收速度。

3. 冷凝器温度对吸收效果的影响我们调节了冷凝器的温度,观察了吸收效果的变化。

实验结果显示,冷凝器温度的降低会提高吸收效果。

这是因为冷凝器温度的降低会使气体中的污染物更容易被液体吸收。

五、结论通过本实验的研究,我们得出以下结论:1. 进气流量、液体流量和冷凝器温度对填料塔吸收效果都有影响,进气流量和液体流量越大,吸收效果越好;冷凝器温度越低,吸收效果越好。

2. 填料塔吸收是一种高效的物理吸收方法,适用于各种气体污染物的处理。

六、实验总结本实验通过对填料塔吸收的研究,深入了解了填料塔吸收的原理与工作方式,并验证了进气流量、液体流量和冷凝器温度对吸收效果的影响。

填料塔吸收过程实验.

填料塔吸收过程实验.

实验题目:填料塔吸收过程实验 1实验4 填料塔吸收过程实验一、实验目的(1)了解填料吸收塔的基本结构,熟悉吸收实验装置的基本流程,搞清楚每一个附属设备的作用和设计意图。

(2)掌握产生液泛现象的原因和过程。

(3)明确吸收塔填料层压降ΔP与空塔气速u在双对数坐标中的关系曲线及其意义,了解实际操作气速与泛点气速之间的关系。

(4)掌握测定含氨空气-水系统的体积吸收系数Kya的方法。

(5)熟悉分析尾气浓度的方法。

(6)掌握气液体积转子流量计使用方法和安装要求,湿式流量计的使用方法和连接要求。

二、实验任务(1)观察在一定液体喷淋密度下,当气速增大到一定程度时产生的液泛现象,测得液泛气速,并根据液泛气速确定操作气速。

(2)根据实际测得的原始数据,在双对数坐标中画出填料层压降ΔP与空塔气速u的关系曲线。

(3)测定含氨空气-水系统在一定的操作条件下的体积吸收系数Kya。

(4)根据改变气相流量和改变液相流量测得不同的Kya的变化值的大小,判断此吸收过程是属气膜控制还是液膜控制。

(5)讨论影响吸收操作系统稳定的因素。

三、实验装置填料塔吸收操作及体积吸收系数的测定实验装置流程示意图见图1。

本实验装置的主要设备有填料吸收塔1、旋涡泵2、空气转子流量计3、四个U形管差压计(13、14、15、16)、氨气钢瓶4、氨气压力表5、氨气减压阀6、氨气稳压罐7、氨气转子流量计8、水转子流量计9、吸收瓶10、湿式流量计11、三通旋塞12、温度计17、18、19。

本实验物系为水-空气-氨气。

由旋涡气泵产生的空气与从液氮钢瓶经过减压阀后的氨气混合后进入填料塔底部。

吸收剂水从塔顶喷淋而下,从塔底经液封装置排出。

气液在填料层内接触、传质,经吸收后的尾气从塔顶排出。

很少量的一小部分尾气通过三通阀引进洗气瓶,洗气瓶内装有已知浓度和一定体积量的稀硫酸,尾气与稀硫酸进行中和反应,经吸收后的尾气通入湿式流量计后放空。

从湿式流量计可以测出此小部分尾气经过洗气瓶的空气体积量。

填料塔吸收实验报告

填料塔吸收实验报告

填料塔吸收实验报告填料塔吸收实验报告一、实验目的本实验旨在探究填料塔吸收过程中的吸收效果,并通过实验数据分析填料塔的吸收性能。

二、实验原理填料塔是一种常用的分离设备,广泛应用于化工、环保等领域。

其基本原理是通过将气体与液体接触,利用两相之间的质量传递来实现气体分离或纯化的目的。

填料塔内填充有各种不同形状的填料,增加接触面积,促进气体与液体的充分混合。

三、实验步骤1. 准备实验所需材料和设备:填料塔、进气管、出气管、液体供应系统、温度计等。

2. 将填料塔放置在实验台上,连接好进气管和出气管。

3. 打开液体供应系统,调节液体流量,使之能够均匀覆盖填料塔内的填料。

4. 打开进气管,将待吸收气体引入填料塔内。

5. 通过温度计等仪器监测填料塔内的温度和压力变化,并记录实验数据。

6. 根据实验数据进行数据处理和分析,评估填料塔的吸收效果。

四、实验结果与分析通过实验观察和数据处理,我们得到了填料塔吸收实验的结果。

在填料塔内,气体与液体进行充分接触后,发生了物质的传递和吸收。

根据实验数据,我们可以计算出填料塔的吸收效率和质量传递速率等参数,从而评估填料塔的性能。

填料塔的吸收效率是评价其性能的重要指标之一。

吸收效率可以通过吸收物质的浓度变化来计算。

实验数据显示,在填料塔内,随着时间的增加,吸收物质的浓度逐渐降低,表明填料塔具有较好的吸收效果。

同时,我们还可以通过比较不同填料塔的吸收效率来评估其性能优劣。

质量传递速率是另一个重要的指标,它反映了填料塔中气体和液体之间的传质速度。

根据实验数据,我们可以计算出填料塔的质量传递速率,并与其他填料塔进行比较。

实验结果显示,填料塔的质量传递速率与填料形状、液体流量等因素密切相关。

通过调节这些因素,可以优化填料塔的性能,提高吸收效果。

五、实验总结通过本次填料塔吸收实验,我们深入了解了填料塔的工作原理和性能评估方法。

填料塔作为一种常用的分离设备,在化工、环保等领域具有广泛的应用前景。

化工原理实验—吸收

化工原理实验—吸收

填料吸收塔的操作及吸收传质系数的测定一、实验目的(1)了解填料吸收塔的结构和流程;(2)了解吸收剂进口条件的变化对吸收操作结果的影响;(3)掌握吸收总传质系数的测定方法.二、基本原理1.吸收速率方程式吸收传质速率由吸收速率方程式决定: Na = Ky A Δym式中 Ky 为气相总传质系数,mol/m2*h;A 为填料的有效接触面积,m2;Δym 为塔顶、塔底气相平均推动力。

a 为填料的有效比表面积,m2/m3;V 为填料层堆积体积, m3 ;Kya 为气相总容积吸收传质.系数,mol/m3*h。

从上式可看出,吸收过程传质速率主要由两个参数决定:Δym为过程的传质推动力,Kya的倒数1/Kya表征过程的传质阻力。

2.填料吸收塔的操作吸收操作的结果最终表现在出口气体的组成y2上,或组分的回收率η上。

在低浓度气体吸收时,回收率可近似用下式计算:η = (y1 - y2)/y1吸收塔的气体进口条件是由前一工序决定的,一般认为稳定不变。

控制和调节吸收操作结果的操作变量是吸收剂的进口条件:流率 L 、温度 t 和浓度 x2 这三个要素。

由吸收分析可知,改变吸收剂用量是对吸收过程进行调节的最常用方法,当气体流率 G 不变时,增加吸收剂流率,吸收速率η增加,溶质吸收量增加,出口气体的组成y2随着减小,回收率η增大。

当液相阻力较小时,增加液体的流量,总传质系数变化较小或基本不变,溶质吸收量的增加主要是由于传质平均推动力Δym的增大而引起,即此时吸收过程的调节主要靠传质推动力的变化。

但当液相阻力较大时,增加液体的流量,可明显降低传质阻力,总传质系数大幅度增加,而平均推动力却有可能减小(视调节前操作工况的不同而不同),但总的结果使传质速率增大,溶质吸收量增大。

吸收剂入口温度对吸收过程的影响也甚大,也是控制和调节吸收操作的一个重要因素。

降低吸收剂的温度,使气体的溶解度增大,相平衡常数减小。

对于液膜控制的吸收过程,降低操作温度,吸收过程的阻力随之减小,使吸收效果变好,y2降低,但平均推动力Δym或许会有所减小。

实验2填料吸收塔单元操作实验

实验2填料吸收塔单元操作实验

实验2填料吸收塔单元操作实验一、实验目的1.熟悉填料塔吸收装置的基本结构及操作流程;2.掌握总体积传质系数的测定方法,了解气体空塔速度和液体喷淋密度对总体积传质系数的影响;3.了解填料塔的流体力学性能;4.了解气相色谱仪和六通阀在线检测CO 2浓度的测量方法。

二、实验内容及基本原理(一)实验内容由自来水源来的水送入填料塔塔顶经喷头喷淋在填料顶层。

由风机送来的空气和由二氧化碳钢瓶来的二氧化碳混合后,一起进入气体混合罐,然后再进入塔底,与水在塔内进行逆流接触,进行质量和热量的交换,由塔顶出来的尾气放空,由于本实验为低浓度气体的吸收,所以热量交换可略,整个实验过程看成是等温操作。

本实验完成内容:1.了解填料层压强降与操作气速的关系,观察填料塔在某液体喷淋量下的液泛气速。

2.采用水吸收二氧化碳,空气解吸水中二氧化碳,测定填料塔的液侧传质膜系数和总传质系数。

(二)实验原理气体吸收是典型的传质过程之一。

由于CO 2气体无味、无毒、廉价,所以气体吸收实验常选择CO 2作为溶质组分。

本实验采用水吸收空气中的CO 2组分。

一般CO 2在水中的溶解度很小,即使预先将一定量的CO 2气体通入空气中混合以提高空气中的CO 2浓度,水中的CO 2含量仍然很低,所以吸收的计算方法可按低浓度来处理。

本实验主要测定K X a 和H OL 。

1.计算公式填料层高度Z 为OL OL N H Z ⋅= (2-1)OL OL N Z H =(2-2) Ω=OL X H L a K (2-3) 令:吸收因数A =L /mG])1ln[(111121A mx y mx y A A N OL +----= (2-4) 式中:Z ——填料层高度,m ;L ——水的摩尔流量,kmol / h ;K X a ——以△X 为推动力的液相总体积传质系数,kmol / (m 3·h);H OL ——液相总传质单元高度,m ;N OL ——液相总传质单元数,无因次;Ω ——塔截面积,m 2;G ——气体摩尔流量流量,kmol / h 。

填料吸收塔实验

填料吸收塔实验

实验7 填料吸收塔实验一、实验目的⒈了解填料吸收塔的结构并练习操作。

⒉学习填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法。

二、实验内容固定液相流量和入塔混合气氨的浓度,在液泛速度以下取两个相差较大的气相流量,分别测量塔的传质能力(传质单元数和回收率)和传质效率(传质单元高度和体积吸收总系数)。

三、实验原理吸收系数是决定吸收过程速率高低的重要参数,而实验测定是获取吸收系数的根本途径。

对于相同的物系及一定的设备(填料类型与尺寸),吸收系数将随着操作条件及气液接触状况的不同而变化。

本实验所用气体混合物中氨的浓度很低(摩尔比为0.02),所得吸收液的浓度也不高。

可认为气-液平衡关系服从亨利定律,可用方程式Y*=mX表示。

又因是常压操作,相平衡常数m值仅是温度的函数。

⑴N OG、H OG、K Ya、φA可依下列公式进行计算(7-1)(7-2)(7-3)(7-4)(7-5)式中:Z—填料层的高度,m;H OG—气相总传质单元高度,m;N OG—气相总传质单元数,无因次;Y1、Y2—进、出口气体中溶质组分的摩尔比,;D Y m—所测填料层两端面上气相推动力的平均值;D Y2、D Y1—分别为填料层上、下两端面上气相推动力;D Y1= Y1- mX 1; D Y2= Y2- mX 2X2、X1—进、出口液体中溶质组分的摩尔比,;m—相平衡常数,无因次;K Y a—气相总体积吸收系数,kmol /(m3 ·h);V—空气的摩尔流率,kmol(B)/ h;Ω—填料塔截面积,m2;。

—混合气中氨被吸收的百分率(吸收率),无因次。

⑵操作条件下液体喷淋密度的计算(7-6)最小喷淋密度经验值为0.2 m3/(m2·h)四、实验装置1—吸收塔;2—液体分布器;3—填料;4—塔底排液阀;5—进气管;6—液封;7—风机;8—三通阀;9—水准瓶;10—真空泵;11—气体流量计;12—气体温度表;13—液体温度表;14—氨瓶;15—氨自动减压阀;16—氨瓶总阀;17—氨气压力表;18—氨气流量计;19—液体流量计;20—U型管压差计;21—吸收瓶;22—进水阀图7-1 填料吸收塔实验装置流程图⒈实验主要设备与仪器填料塔:塔体为Ф100×5mm有机玻璃管制成,塔高1.6m;塔内件主要有液体分布器、填料支承架、气体分布器等。

化工原理实验——填料吸收实验

化工原理实验——填料吸收实验

实验六填料塔流体力学特性实验一、实验目的1、了解填料塔的构造、流程及操作2、了解填料塔的流体力学性能。

3、学习填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法。

4、掌握以 Y为推动力的总体积吸收系数K Y a的测定方法。

二、实验内容(一)、填料塔流体力学性能测定1、测量干填料层(ΔP/Z)-u关系曲线2、测量某喷淋量下填料层(ΔP/Z)-u关系曲线:选择液相流量,在该液相流量下于最小和最大气体流量之间选择不同的值测定塔的压降,得到塔压降与空塔气速的关系,确定出液泛气速。

(二)传质实验:固定液相流量和入塔混合气氨的浓度,在液泛速度以下取两个相差较大的气相流量,分别测量塔的传质能力(传质单元数和回收率)和传质效率(传质单元高度和总体积吸收系数)。

三、实验装置(一)、实验装置流程及示意图空气由鼓风机送入空气转子流量计,空气通过流量计处的温度由温度计测量,空气流量由放空阀调节。

氨气由氨瓶送出,经过氨瓶总阀进入氨气转子流量计,氨流量由流量计调节,氨气通过转子流量计处温度由实验时大气温度代替。

氨气进入空气管道与空气混合后进入吸收塔底部。

水由自来水管经水转子流量计进入塔顶,水的流量由水转子流量计调节。

分析塔顶尾气浓度时靠降低水准瓶的位置,将塔顶尾气吸入吸收瓶和量气管。

•在吸入塔顶尾气之前,予先在吸收瓶内放入5mL已知浓度的硫酸用于吸收尾气中氨。

塔底吸收液可用三角瓶于塔底取样口取样。

填料层压降用U形管压差计测定。

鼓风机氨瓶总阀自来水吸收液取样口液封管填料塔温度计空气转子流量计氨转子流量计水转子流量计氨流量调节阀水流量调节阀U型管压差计吸收瓶量气管水准瓶仪表盘填料吸收塔实验装置流程示意图放空阀图1 填料吸收塔实验流程示意图(第一套)图2 填料吸收塔实验流程示意图(第二套)1-鼓风机;2-空气流量调节阀;3-空气转子流量计;4-空气温度;5-液封管;6-吸收液取样口;7-填料吸收塔;8-氨瓶阀门;9-氨转子流量计;10-氨流量调节阀;11-水转子流量计;12-水流量调节阀;13-U 型管压差计;14-吸收瓶;15-量气管;16-水准瓶;17-氨气瓶;18-氨气温度;20-吸收液温度;21-空气进入流量计处压力。

填料塔吸收综合实验报告

填料塔吸收综合实验报告

填料塔吸收综合实验报告一、实验目的本实验旨在通过实验室中的填料塔吸收装置,研究气体吸收过程中填料型号、气体流量和液体流量对吸收效果的影响,进一步探究填料塔吸收技术在工业领域的应用。

二、实验原理填料塔吸收是一种常见的气液反应过程,通过将气体通过填充固体填料的装置中,与液体进行接触和反应,实现气体的吸收。

填料塔吸收方式具有体积小、效果好等特点,被广泛应用于化工、环保等领域。

在填料塔吸收过程中,气体和液体通过填料层的交替接触,气体中的溶质被液体吸收,反应产物随后被液体带走。

填料的种类和形状、气体流量和液体流量等因素都会影响吸收效果。

三、实验步骤1. 实验准备•准备填料塔吸收实验装置和相关实验材料;•清洁实验装置,确保无其他杂质。

2. 确定实验方案•根据实验目的和实验条件,确定实验中使用的填料型号、气体流量和液体流量等参数。

3. 搭建实验装置•按照实验方案,搭建填料塔吸收实验装置,确保装置的稳定性和密封性。

4. 实验操作•打开气体源和液体源,分别调节气体流量计和液体流量计,使其符合实验方案的要求;•将气体经过填料塔吸收装置,与液体进行接触;•在一定时间间隔内,记录下吸收装置内的气体流量和液体流量。

5. 数据处理与分析•根据实验记录的数据,计算吸收效率和吸收速率等指标;•对不同实验条件下的吸收效果进行对比分析。

四、实验结果与讨论根据实验记录的数据,我们得到了不同实验条件下的吸收效果数据,包括吸收效率和吸收速率等指标。

通过对这些数据进行分析,可以得到以下结论:1.填料型号对吸收效果有明显影响。

不同的填料型号具有不同的表面积和孔隙结构,从而影响气体和液体的接触面积和接触时间。

因此,在实际应用中,应根据所需的吸收效果选择合适的填料型号。

2.气体流量对吸收效果也有影响。

较大的气体流量会导致气体与液体接触时间不足,使得吸收效果降低。

因此,在实际操作中,应根据具体情况合理调节气体流量。

3.液体流量对吸收效果同样具有重要影响。

填料吸收塔实验报告

填料吸收塔实验报告

填料吸收塔实验报告填料吸收塔一、实验目的1.熟悉填料吸收塔的构造和操作。

2.测定气体通过干湿填料塔的压力降,进一步了解填料塔的流体力学特征。

3.测定填料吸收塔的吸收传质系数。

二、实验原理填料吸收塔一般要求控制回收率越高越好。

填料塔为连续接触式的气液传质设备,填料塔操作时液体从塔顶经分布器均匀喷洒至塔截面上,沿填料表面下流经塔底出口管排出,气体从支承板下方入口管进入塔内,在压力的作用下自下而上的通过填料层的空隙而由塔顶气体出口管排出。

填料层内气液两相成逆流流动,在填料表面的气液界面上进行传质,因此两相组成沿塔高边缘变化,由于液体在填料中有倾向塔壁的流动,故当填料层较高时,常将其分为若干段,在两段之间设置液体再分布装置,以利于流体的重新均匀分布。

填料的作用:1.增加气液接触面积。

满足(1)80%以上的填料润湿;(2)液体为分散相,气体为连续相。

2.增加气液接触面的流动。

满足(1)合适的气液负荷;(2)气液逆流。

三、实验步骤(1)将液体丙酮用漏斗加入到丙酮汽化器,液位高度约为液体计高度的2/3以上。

(2)关闭阀V3,向恒压槽送水,以槽内水装满而不溢出为度,关闭阀V5。

(3)启动空气压缩机,调节压缩机使包内的气体达到0.05~0.1Mpa时,打开V2,然后调节气动压力定值器,使进入系统的压力恒定在0.03Mpa。

(4)打开V4,调节空气流量(400L/H~500L/H);打开V6,调节空气流量(5)室温大于15℃时,空气不需要加热,配制混合气体气相组成y1在12%~14%mol左右;若室内温度较低,可预热空气,使y1达到要求。

(6)要改变吸收剂温度来研究其对吸收过程的影响,则打开液体加热电子调节器,温度t3<35℃。

(7)各仪表读数恒定5min以后,既可记录或取样分析有关数据,再按预先设计的试验方案调节有关参数。

(8)A1为取样测y1;A2为取样测y2;(9)阀V10为控制塔底液面高度,以保证有液封。

填料塔吸收实验报告.doc

填料塔吸收实验报告.doc

填料塔吸收实验报告.doc
填料塔是石化、化肥、医药等行业中非常重要的流体吸取设备,它主要用来吸取低浓度气体或混合气体中的含气量。

填料塔的吸收性能是反应其内处理能力的最直观表征,因此,为了评价其吸收能力,我们进行了相应的试验研究。

实验设备由蒸发器、吸收器、搅拌器、扩散器、微液管还有可调压力表等组成,实验所用介质为CO2-CH4共沉液,实验中所采用的催化剂量为326 kg/m3。

首先,在样品气体以和0.21MPa入口压力、搅拌速度为162 rpm和温度为298.4 K的条件下进行实验,经控制参数后,搅拌速度和温度均保持不变,催化剂层的厚度也不变,将CO2-CH4共沉取1小时,用于分析混合气体测量。

再将其再搅拌3小时,也就是经过4小时的实验,得到的混合气体测量结果如下:入口CO2含量为6.90%,出口CO2含量为0.182%,可以看出CO2单位吸收量大约为680g/m3.
经比较,实验搅拌器中吸收CO2主要存在两个作用——一是热和物相扩散,二是热力学不平衡,这两种力学原理是填料塔吸收实验最主要的影响因素。

填料塔吸收实验中CO2的差压吸收量并不大,但大多数现代填料塔吸收器在充分利用这两个力学原理的情况下,可以提高吸收量,发挥其最大的效果。

最后,通过这次实验,得到的结论是:填料塔的吸收性能受温度、搅拌速度和催化剂层厚度等因素的影响很大,同时,在充分利用热和物相扩散以及热力学原理的情况下,还可以提高吸收量。

因此,在实际应用中,应该根据不同的操作情况选择合适的参数,以获取最佳的吸收性能。

实验四、填料塔吸收实验

实验四、填料塔吸收实验

实验四、填料塔吸收实验
填料塔吸收实验是化工专业课实验中比较基础和重要的一项实验,其目的在于掌握填料塔的基本工作原理,熟悉和掌握填料塔的操作,以及了解吸收装置的基本性能和特点,为后续化工工艺设备的设计、改造和优化提供参考和依据。

实验准备:
1. 实验设备:塔式(填料塔)、进料泵、尾气泵、气液流量计、气相采样器等。

2. 实验试剂:甲醛、水。

3. 实验装置:填料初湿化器、填料塔、填料收敛器。

实验流程:
1.将1.5L的水加入填料初湿化器,调节出水阀门至适宜状态。

2.将10%的甲醛水溶液加入进料泵,泵出进料。

3.将尾气管入塔中,塔段一侧连接氮气,调节气相流量计至适宜状态。

4.将进料加入填料塔顶部,调节进料流量,实验开始。

5.每30min取一次气相样品,送入气相采样器中进行分析,以测定甲醛浓度的变化情况。

6.实验完成后,将尾气泵开启,将气体抽出,排至外部空气中。

实验结果:
在实验过程中,发现填料塔在较小的进料流量时,可以完成对甲醛的吸收,在气相采集器中采集到的甲醛浓度明显下降。

而随着进料流量逐渐增大,填料塔的吸收效果也逐渐变差,采集到的气相甲醛浓度也随之增大。

这是因为填料塔在不同的操作条件下,效果不同,需要根据实际条件调整,并进行优化和改进。

总结:
填料塔吸收实验是化工专业中比较实用和重要的实验,对于学生来说是一次很好的实践机会。

在实验过程中,要仔细观察和注意实验条件和操作细节,及时处理或调整,并记录实验数据和结果,进行分析和总结。

通过本实验的学习和实践,可以更好地理解和掌握填料塔的工作原理和特点,并为今后的科研和实践奠定坚实的基础。

填料吸收塔实验报告

填料吸收塔实验报告

填料吸收塔实验报告填料吸收塔实验报告一、引言填料吸收塔是一种常见的化工设备,广泛应用于化工、环保等领域。

本实验旨在通过对填料吸收塔的性能测试,探究其在气体吸收过程中的效果和影响因素。

二、实验目的1. 测试不同填料对气体吸收效果的影响;2. 探究液体流量对吸收效率的影响;3. 研究气体流量对吸收效率的影响。

三、实验装置和方法1. 实验装置:本实验采用自行设计的填料吸收塔实验装置,包括填料吸收塔、气体供应系统、液体供应系统、测量仪器等。

2. 实验方法:首先,将所需填料填充至吸收塔中,并确保填料均匀分布。

然后,调节气体和液体流量,记录吸收塔进出口气体和液体的温度、压力等参数。

最后,根据实验数据计算吸收效率。

四、实验结果与分析1. 填料对气体吸收效果的影响:通过实验我们选取了三种不同填料进行测试,分别是A、B、C。

实验结果表明,填料A的吸收效果最好,其次是填料B,填料C效果最差。

这是因为填料A具有更大的表面积和更好的润湿性,有利于气体与液体的接触和传质。

2. 液体流量对吸收效率的影响:我们分别设置了不同的液体流量进行实验,结果显示,随着液体流量的增加,吸收效率逐渐提高。

这是因为液体流量的增加可以增加液体与气体的接触面积,加快传质速率。

3. 气体流量对吸收效率的影响:在实验中,我们改变了气体流量进行测试。

实验结果显示,随着气体流量的增加,吸收效率呈现出先增加后减小的趋势。

这是因为气体流量的增加可以增加气体与液体的接触面积,但过高的气体流量会导致液体无法完全覆盖填料表面,从而降低吸收效率。

五、实验结论通过本次实验,我们得出以下结论:1. 填料的选择对填料吸收塔的吸收效果有重要影响,表面积大、润湿性好的填料具有更好的吸收效果。

2. 液体流量的增加可以提高填料吸收塔的吸收效率。

3. 气体流量的增加在一定范围内可以提高吸收效率,但过高的气体流量会降低吸收效率。

六、实验改进与展望本次实验还存在一些不足之处,可以进行以下改进:1. 增加更多种类的填料进行测试,以获取更全面的数据;2. 进一步研究其他因素对填料吸收塔性能的影响,如温度、压力等;3. 对填料吸收塔进行优化设计,提高其吸收效率和节能性能。

填料塔吸收过程实验

填料塔吸收过程实验

填料塔吸收过程实验一、实验目的:1、了解填料吸收塔的基本结构,熟悉吸收实验装置的基本流程,搞清楚每一个附属设备的作用和设计意图2、掌握产生液泛现象的原因和过程与空塔气速u在双对数坐标的关系曲线及其意义,了解3、明确吸收塔填料层压降p实际操作气速与泛点气速之间的关系K的方法4、掌握测定含氮空气-水系统的体积吸收系数Ya5、熟悉分析尾气浓度的方法6、掌握气液体积转子流量计使用方法和安装要求,湿度流量计的使用方法和连接要求二、实验原理:气相体积吸收系数KY a 是反映填料吸收塔性能的主要参数之一,其值也是设计填料塔的重要数据,对相平衡关系遵循亨利定律的物系,气液平衡关系式为:y* = mx由吸收速率方程式可得:KY a = GA/?Ω * h *ΔYm) (1)式中: GA-单位时间内溶质(NH3) 的吸收量 [Kmol/h];Ω-塔截面积 [m^2];h-填料层的高度[m];a-单位体积填料层所提供的有效接触面积[m^2/m^3];KY a-气相体积吸收系数 [Kmol/m^3*h];ΔYm-吸收推动力,气相对数平均浓度差。

通过实验,求得 GA及ΔYm 后,就可以求出 KY a 。

1、亨利定律对稀溶液而言,气相溶质的分压对液相组成之间有简单的线性关系,常统称这种线性关系为亨利定律。

亨利定律的几种表达形式:1.1、液相组成以 CA表示:CA* = HpA (1 )式中:H 为溶解度系数 [Kmol/(m^3*Kpa]。

1.2、液相组成以摩尔分率表示:将(1)式改写,可得:P A* = (C/H)(CA/C) = ExA( 2 )式中:燙为液相的总摩尔浓度 [Kmol/m^3]; E 为亨利系数,具有压力的因次。

1.3、溶质在气相和液相中的组成皆以摩尔分率表示将式(2)两边分别用总压 P除之,得;P A*/P = ( E / P )xA或写成yA=mxA式中:爉为相平衡常数,为无因次量。

亨利定律使用于难溶、较难溶的气体;对于易溶、较易溶的气体,只能用于液相浓度甚低的情况。

吸收实验的实验报告

吸收实验的实验报告

1. 了解填料塔吸收装置的基本结构及流程;2. 掌握总体积传质系数的测定方法;3. 探讨填料对气体吸收效果的影响;4. 分析吸收过程中气液两相流动状况及传质速率。

二、实验原理吸收实验是研究气液两相接触过程中,溶质从气相转移到液相的传质过程。

实验采用填料塔作为吸收装置,通过改变气液流量、温度等条件,研究填料对气体吸收效果的影响。

实验原理如下:1. 传质速率方程:在低浓度、难溶等条件下,吸收速率方程可表示为:Ga = Kxa V (Xm - X2)其中,Ga为填料塔的吸收量(kmol CO2),Kxa为体积传质系数(kmolCO2/m3·hr),V为填料层的体积(m3),Xm为填料塔的平均推动力,X2为气相出口处的溶质摩尔分率。

2. 总体积传质系数的测定:通过改变气液流量、温度等条件,测定填料塔的吸收量,从而计算出总体积传质系数。

三、实验器材1. 填料塔2. 气体发生器3. 气体流量计4. 液体流量计5. 温度计6. 计时器7. 计算器1. 装置准备:将填料塔、气体发生器、气体流量计、液体流量计等实验器材连接好,确保气液两相在填料塔内逆流接触。

2. 实验开始:开启气体发生器,调整气体流量,使气体以一定流速通过填料塔。

同时,调整液体流量,使液体以一定流速进入填料塔。

3. 测量数据:在实验过程中,记录气体流量、液体流量、气体进出口温度等数据。

4. 计算结果:根据实验数据,计算填料塔的吸收量,进而计算出总体积传质系数。

5. 改变实验条件:改变气体流量、液体流量、温度等条件,重复实验步骤,观察填料对气体吸收效果的影响。

五、实验结果与分析1. 不同气体流量对吸收效果的影响:实验结果表明,随着气体流量的增加,填料塔的吸收量逐渐降低。

这是因为气体流量增加,气液两相接触时间减少,传质效果变差。

2. 不同液体流量对吸收效果的影响:实验结果表明,随着液体流量的增加,填料塔的吸收量逐渐增加。

这是因为液体流量增加,液相在填料塔内的停留时间增加,有利于溶质在液相中的扩散。

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实验九 填料塔吸收实验一.实验目的1.了解填料吸收装置的设备结构及操作。

2.测定填料吸收塔的流体力学特性。

3.测定填料吸收塔的体积吸收总系数K Y α。

4.了解气体空塔流速与压力降的关系。

二.实验原理1.填料塔流体力学特性吸收塔中填料的作用主要是增加气液两相的接触面积,而气体在通过填料层时,由于有局部阻力和摩擦阻力而产生压强降。

填料塔的流体力学特性是吸收设备的重要参数,它包括压强降和液泛规律。

测定填料塔的流体力学特性是为了计算填料塔所需动力消耗和确定填料塔的适宜操作范围,选择适宜的气液负荷,因此填料塔的流体力学特性是确定最适宜操作气速的依据。

气体通过干填料(L=0)时,其压强降与空塔气速之间的函数关系在双对数坐标上为一直线,如左图中AB 线,其斜率为1.8~2。

当有液体喷淋时,在低气速时,压强降和气速间的关联线与气体通过干填料时压强降和气速间的关联线AB 线几乎平行,但压降大于同一气速下干填料的压降,如图中CD 段。

随气速的进一步增加出现载点(图中D 点),填料层持液量开始增大,压强降与空塔气速的关联线向上弯曲,斜率变大,如图中DE 段。

当气速增大到E 点,填料层持液量越积越多,气体的压强几乎是垂直上升,气体以泡状通过液体,出现液泛现象,此点E 称为泛点。

2.传质实验填料塔与板式塔内气液两相的接触情况有着很大的不同。

在板式塔中,两相接触在各块塔板上进行,因此接触是不连续的。

但在填料塔中,两相接触是连续地在填料表面上进行,需计算的是完成一定吸收任务所需填料的高度。

填料层高度计算方法有传质系数法、传质单元法以及等板高度法等。

气相体积吸收总系数K Y α是单位填料体积、单位时间吸收的溶质量,它是反映填料吸收塔性能的主要参数,是设计填料高度的重要数据。

本实验是用水吸收空气-氨混合气体中的氨。

混合气体中氨的浓度很低。

吸收所得的溶液浓度也不高。

气液两相的平衡关系可以认为服从亨利定律(即平衡线在x-y 坐标系为直线)。

故可用对数平均浓度差法计算填料层传质平均推动力,相应的传质速率方程式为:m p Y A Y V K G ∆∙∙=α(1) 所以 )/(m p A Y Y V G K ∆∙=α (2)其中22112211ln)()(e e e e m Y Y Y Y Y Y Y Y Y -----=∆(3)式中G A —单位时间内氨的吸收量[kmol/h] K Y α—体积吸收总系数[kmol/m 3·h] V p —填料层体积[m 3]△Y m —气相对数平均浓度差 Y 1—气体进塔时的摩尔比Y e1—与出塔液体相平衡的气相摩尔比 Y 2—气体出塔时的摩尔比Y e2—与进塔液体相平衡的气相摩尔比 3.计算方法、公式 (1)关于G A 的求法G A 可以通过进塔和出塔气体摩尔组分量的测定和计算求出,即:G A =G ●(Y 1-Y 2) (4)式中:G —标准状态下惰性气体的摩尔流量 [kmol/h] ① 由进塔的空气流量求G首先把由空气转子流量计测得的空气流量V 1,换算成标准状态下的空气流量V 0:21210010T T PP P T V V ∙∙∙∙= [m 3/h] (5) 式中:V 1——空气转子流量计示值 [m 3/h]T 0、P 0——标准状态下的空气的温度(273 K )和压强(760 mmHg ) T 1、P 1——标定状态下的空气的温度(20+273 K )和压强(760 mmHg ) T 2——流量计前测定的温度+273 (K )P 2 ——流量计前测定的表压+实验处的大气压 (mmHg)把求得的标准状态下的空气流量V 0代入下式求出惰性气体的摩尔流量G :G=V 0 / 22.4② 由进塔空气量和氨气量求Y l由氨气转子流量计测得的氨气流量'1V ,换算成标准状态下的氨气流量'0V :210221010010''T T P P P T V V ∙∙∙∙∙∙=ρρ [m 3/h] (6) 式中:'1V ——氨气转子流量计示值 [m 3 / h]ρ01——标准状态下空气的密度1.293 [kg / m 3]ρ02——标准状态下氨气的密度0.771 [kg / m 3]T 1、P 1——标定状态下的氨气的温度(20+273 K )和压强(760 mmHg ) T 2——流量计前测定的温度+ 273 (K )P 2 ——流量计前测定的表压+实验处的大气压 (mmHg) 如果氨气中纯氨为99%,则纯氨在标准状态下的流量V 0’’为:'99.0''00V V ∙=把氨气流量V 0’’ 和空气流量V 0,由气态方程换算成摩尔的量。

0001''RT V P n =002RT VP n = 根据标准状态下的氨气的摩尔进气量n 1和空气摩尔进气量n 2求出Y l 。

0211''V V n n Y ==③ 由出塔尾气分析求得尾气浓度Y 2:尾气通过吸收器,当其中的硫酸被尾气中的氨刚好完全中和时,若所通过的空气体积为V 0[ml](标准状态),被吸收的氨的体积为V 0’’ [ml](标准状态),则尾气浓度Y 2为:002''V V Y =计算Y 2时,由湿式气体流量计测得的空气体积V 1换算为标准状态下的空气体积V 0,换算公式:110010V T P T P V =(7) 式中:V 1——湿式气体流量计所测得的空气体积 [L]P 1,T 1——空气流经湿式气体流量计的压强(既当地大气压)[mmHg 或KPa]和温度(K )P 0,T 0——标准状态下空气的压强和温度氨的体积V 0’’可根据加入吸收管的硫酸溶液体积和浓度用下面公式求出:ss s r r C V V ''1.22''0=(8)式中:22.1——1毫摩尔氨在标准状况下体积C s ——加入分析盒中的硫酸浓度 [mol/l] V s ——加入分析盒中的硫酸溶液体积 [L]s r ——反应式中硫酸配平系数,对于本实验,1=s r''r ——反应式中氨配平系数,对于本实验,2''=r因此,尾气中氨的比摩尔分率Y 2可用下式求出: )''(1.22110012ss s r V r C V P T P T Y ∙= (9) 由求得的G 、Y 1、Y 2代入式(4)就可以求出单位时间内氨的吸收量G A(2)关于V p 的求法:V p =ΩZ式中: Ω——填料塔截面积 [m 2]Z ——填料层的高度 [m](3)关于△Y m 的求法22112211ln)()(e e e e m Y Y Y Y Y Y Y Y Y -----=∆从上式中,不难看出Y 1和Y 2是已求出项,在此的关键是求出Y e1和Y e2:Y e2=0 Y e1=m X 1 而m=E / PP P P P a ∆++=21顶 X 1=G A / Ls式中:m ——相平衡常数E ——亨利常数 P ——塔内总压 P a ——当地大气压 P 顶——塔顶表压△P ——填料层压强降Ls ——单位时间喷淋水量 [kmol / h] 其中单位时间喷淋水量:水水水M V L S ρ∙=式中:V 水——进水转子流量计示值(m 3/h )ρ水一—水的密度(kg /m 3) M 水一—水的分子量18由于本实验的液相是5%以下的氨溶液,所以就取氨的亨利系数表中5%以下的平均值,列出专用表。

这样就可根据实验时水的温度,查对出E 的值,把P 和E 的值代入就可求出m 值是多少了。

因下表E 的单位是大气压(atm ),计算塔内总压P 时注意也要换算为大气压(atm )单位才能正确计算出相平衡常数m 。

对应本实验当地大气压Pa 测量单位为KPa ,塔顶表压P 顶及填料层压强降△P 单位为mmH 2O ,应参照如下公式换算塔内总压P :103325.010332325.101P P Pa P ∆⨯++=顶表3-1 氨的亨利系数表(E )即:把已求得的Y l 、Y 2、Y e1代入式(3)即可求出△Y m 。

这样到此为止,要求的G A 、V P 、△Y m 都已求出,代入式(2)就可完成体积吸收总系数K Y α的测定。

三.实验装置和工艺流程 实验装置流程如图1所示。

图1 吸收实验装置1一空压机;2一缓冲罐;3一转子流量计(气);4一毛细管流量计;5—转子 流量计(水);6一压差计;7一填料塔;8一氨钢瓶;9一混合缓冲器;10— 受液槽;11一高位液槽;12、13一取样口;14一压力计;15一温度计;16一 压力表;17一放空阀;18—泵吸收液从高位液槽通过转子流量计,由填料塔上部经喷淋装置进人塔内,流经填料表面,由塔下部排到受液槽。

空气由空压机经缓冲罐后,通过转子流量计进人混合缓冲器,并与SO 2气体相混合,配制成一定浓度的混合气。

氨气由氨气钢瓶供给,并经转子流量计计量后进人混合缓冲器。

含氨气的空气从塔底进气口进人填料塔内,通过填料层后,尾气由塔顶排出。

四.实验操作步骤和方法1.填料塔流体力学特性测定操作该操作不开动氨气系统,仅开动水、空气系统进行操作即可。

(1)开动供水系统,开动供水系统中的过滤减压阀时,要注意首先打开出水端阀门再慢慢打开进水阀,如在出水端阀门关闭情况下开进水阀,过滤减压阀就有可能超压。

调水流量计3254167.010511905.71092857.7324+⨯+⨯=--t t E到70升/时。

(2)开动空气系统,开动时要首先全开风机的旁通阀,再打开电源开关,风机开始运转。

否则风机一开动,系统内气速突然上升可能碰坏空气转子流量计。

风机启动后再用关小旁通阀的办法调节空气流量。

同理,当实验完毕要停机时,也要全开旁通阀,待转子降下来后再停机,如果突然停机,气流突然停止,转子就会猛然掉下,打坏流量计。

(3)慢慢加大气速,到接近液泛,然后回复到预定气速(调节空气流量到16m3/h),再进行正式测定,目的是使填料全面润湿一次。

(4)正式测定时固定喷淋量(90升/时),测定每间隔气速下(每次增加空气流量1 m3/h)的填料压降(显示单位为cm,注意换算),每改变一次气速,待稳定后,读取有关数据,按实验记录表格记录数据。

(5)实验完毕,先关闭空气系统,后关供水系统。

2.吸收系数测定操作(1)实验前先确定好操作条件,如混合气中氨的浓度(约3%左右),氨的流量、空气的流量、喷淋量等,见下页实验数据表。

(2)按前实验项目一样开动水系统和空气系统,一切准备就绪后再开动氨气系统,实验完毕后随即关闭氨气系统,以尽可能节约氨气。

(3)氨气系统的开动方法:开动时首先将自动减压阀的弹簧放松,使自动减压阀处于关闭状态,然后打开氨瓶瓶顶阀,此时自动减压阀的高压压力表应有示值。

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