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    CO2吸收实验添加时间:2023-09-02

      AG真人 AG平台AG真人 AG平台AG真人 AG平台本实验采用水吸收纯二氧化碳,且已知二氧化碳在常温常压下溶解度较小,因此,液相摩尔流率 和摩尔密度 的比值,亦即液相体积流率 可视为定值,且设总传质系数KL和两相接触比表面积a,在整个填料层内为一定值,则按下列边值条件积分式(1-8),可得填料层高度的计算公式:

      此次实验结果与理论上的数值比较接近,说明实验过程中没有出现什么操作错误导致实验结果偏差较大。

      根据公式可知,当吸收塔中水的流量AG平台真人 真人AG 平台官网增大时,y2将减小;当吸收塔中气体流量增大时,y2也将增大。

      (7)全开空气旁路阀,启动风机,全开解吸塔空气流量计开关,关小空气旁路调节阀,调节空气流量为 10m3/h,对解吸塔中的吸收液进行解吸。

      (8)系统稳定20min左右,点击取样按钮,对吸收塔塔釜和解吸塔塔釜的液体进行取样。

      (9)取样完成后,点击HCl 滴定分析按钮,对已添加氢氧化钡和指示剂甲酚

      1.了解填料吸收塔的结构、性能和特点,练习并掌握填料塔操作方法;通过实验测定数据的处理分析,加深对填料塔流体力学性能基本理论的理解,加深对填料塔传质性能理论的理解。

      2.掌握填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法,练习对实验数据的处理分析。

      如图三所示,在逆流接触的填料层内,任意载取一微分段,并以此为衡算系统,则由吸收质A的物料衡算可得:

      当气膜阻力远大于液膜阻力时,则相际传质过程式受气膜传质速率控制,此时, ;反之,当液膜阻力远大于气膜阻力时,则相际传质过程受液膜传质速率控制,此时, 。

      (3)启动解吸水泵,打开解吸塔水流量计开关,控制解吸塔水流量计流量 100L/h。

      (4)打开二氧化碳钢瓶顶上的针阀,打开减压阀,调节储瓶减压后的压力为 0.3MPa。

      (5)打开二氧化碳气体流量计,控制二氧化碳流量在 0.3Nm3/h 左右。

      (6)启动吸收风机开关,调节吸收塔空气流量计开关,控制流量在 0.7Nm3/h,向吸收塔内通入二氧化碳和空气的混合气体。

      1-CO2钢瓶;2-减压阀;3-CO2流量计;4-吸收风机;5-吸收塔空气流量计;6-吸收水泵;7-吸收塔水流量计;8-吸收尾气传感器;9-吸收塔;10、15-液封;11-解吸液罐;12-解吸尾气传感器;13-吸收液罐14-解吸塔;16-压差计;17-解吸水泵;18-解吸塔水流量计;19-解吸风机;20-解吸塔空气流量计 21-空气旁路调节阀;22-π型管

      (10)分别记录吸收塔水流量、空气AG平台真人 真人AG 平台官网流量、CO2流量,吸收塔釜和解吸塔釜的取样消耗的HCl 体积。

      (1)实验结束后,关闭解吸风机,关闭空气流量计开关,关闭空气旁路调节阀。

      (4)关闭二氧化碳钢瓶顶上的针阀,关闭储瓶减压阀,关闭 CO2流量计开关。

      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:

      传质性能:吸收系数是决定吸收过程速率高低的重要参数,实验测定可获取吸收系数。对于相同的物系及一定的设备(填料类型与尺寸),吸收系数随着操作条件及气液接触状况的不同而变化。

      根据双膜模型的基本假设,气侧和液侧的吸收质A的传质速率方程可分别表达为:

      当吸收塔中的水的流量增大时,由于y2减小,则CA2*也将减小,液相平均推动力△CAm将减小,导致液相传质单元数(NTU)将增大,液相传质单元高度(HTU)

      将减小,因此液相传质系数将增大。同理,当吸收塔中气体流量增大时,则CA2*也将增大,液相平均推动力△CAm将增大,导致液相传质单元数(NTU)将减小,液相传质单元高度(HTU)将增大,因此液相传质系数将减小。

      若气液平衡关系遵循享利定律,即平衡曲线)为可用解析法解得填料层高度的计算式,亦即可采用下列平均推动力法计算填料层的高度或液相传质单元高度:

      因本实验采用的物系不仅遵循亨利定律,而且气膜阻力可以不计,在此情况下,整个传质过程阻力都集中于液膜,即属液膜控制过程,则液侧体积传质膜系数等于液相体积传质总系数,亦即

      (2)启动吸收水泵,打开吸收塔水流量计开关,控制吸收塔水流量计AG平台真人 真人AG 平台官网流量 100L/h。