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30℃时水吸收二氧化硫填料塔的设计

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  • 2025/12/9 21:17:14

对于直径mm以下的塔,管口末端可制成向下的喇叭形扩大口,防止淋下的液体进入管内,同时还要使气体分散均匀。 (3)气体出口装置 气体的出口装置,要求既能保证气体畅通又要尽量除去被夹带的液沫,在气体出口前加装除液沫挡板。当气体夹带较多雾滴时,需另装除沫器 (4)液体管路直径 取液体流速u?2m/s

0.5?0.5?0.5d'L?0.01881?Lu?L?0.01881?36664.560.5?2?0.5?995.7?0.5?0.0807m

据根管材规范,选择热轧无缝钢管,取管径为:?89mm?4mm其内径为81mm。 (5)液体进口装置

液体进口管应直接通向喷淋装置,可选用直管。 液体出口装置

为了便于塔内液体排放,保证塔内有一定液封装置高度而设计,并能防止气体短路。 (6)封头

工艺设计计算结果汇总与主要符号说明

吸收塔的吸收剂用量计算总表 表-1 项目

混合气体处理量 进塔气相摩尔比 出塔气相摩尔比 进塔液相摩尔分率 出塔液相摩尔分率 最小液气比

混合气体的平均摩尔质量 混合气体的平均密度 吸收剂用量 气相质量流量

符号

数值与计量单位

3m/h 1000

V

?1 ?2 X2 X1

0

L/G

MVm

gmol kgm3

?Vm L

液相质量流量

?V ?L

kmolh

h h

塔设备计算总表 表-2 项目

符号

数值与计量单位

塔径 填料层高度

填料塔上部空间高度 填料塔下部空间高度 塔附属高度 塔高

传质单元高度 传质单元数 总压降 空塔气速 泛点率

D

h

h 1 h2 h3Z’

m

m m

m m

m

HOGNOG?Pfu

Pa

ms

uuf56.75%

填料计算总表 表-3 项目 填料直径 泛点填料因子 填料临界表面张力

主要符号说明 表-4 符号

意义

吸收因子或填料常数 填料的比表面积

数值与计量单位

209m/m

23符号 数值与计量单位 25mm 232m m

?1d

?F

?c

A

at DL DG

30℃O2水中扩散系数 30℃O2空气中扩散系数 重力加速度 气体摩尔流速 气体膜吸收系数

?10?9m2/s

g G

k,Gms2

kmolh或kgh

0.0001439kmol/(m2?s?pa)

k

,L液膜吸收系数 液相摩尔流速 泛点气速 气体流速 液相体积流量 气相体积流量 液体质量流量 气体质量流量 液体密度 混合气体密度 混合气的粘度 水的粘度 空隙率

填料材质的临界表面张力 水的表面张力 填料的润湿比表面积 气体动能因子 最小喷淋密度 最小润湿速率 液体喷淋密度 气体的质量通量 液体的质量通量

0.0000527kmol/(m2?s?pa) L

uF u

kmolh

m3/s m3/s

36.82m3/h

VL Vs WL WV

m3/s

36664.56Kg/h1297.5Kg/h kgm3 kgm3

1.86?10?5Pa?s 801.5?10?6Pa?s

90%

?L ?v

?G

?水 ?

?c

33?10?3N/m 7.122?10?2N/m m2/m3

30.5? 0.4717?m/skg/m???????L

aw

F

Umin

16.72m3/?m2?h? 0.08m3/?m2?h?

?Lw?min

U

WG, WL,

57.91m3/(m2?h) 2040.58Kg/(m2?h) 57662.28Kg/(m2?h)

4.总结

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对于直径mm以下的塔,管口末端可制成向下的喇叭形扩大口,防止淋下的液体进入管内,同时还要使气体分散均匀。 (3)气体出口装置 气体的出口装置,要求既能保证气体畅通又要尽量除去被夹带的液沫,在气体出口前加装除液沫挡板。当气体夹带较多雾滴时,需另装除沫器 (4)液体管路直径 取液体流速u?2m/s 0.5?0.5?0.5d'L?0.01881?Lu?L?0.01881?36664.560.5?2?0.5?995.7?0.5?0.0807m 据根管材规范,选择热轧无缝钢管,取管径为:?89mm?4mm其内径为81mm。 (5)液体进口装置 液体进口管应直接通向喷淋装置,可选用直管。 液体出口装置 为了便于塔内液体排放,保证塔内有一定液封装置高度而设计,并能防止气体短路。 (6)封头 工艺设计

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