傳統上,噴淋塔被用作氣液接觸器,用于需求低氣側壓降且不需求高別離度的使用,如煙氣脫硫。噴淋塔柱中的噴嘴發生接連的液體薄片,隨后破裂成韌帶,然后構成液滴。部分液滴撞擊到壁上,其余的液滴飛下,最終它們都被噴射柱底部的液體池收集。由液膜構成的液滴的初速度很高,然后逐步下降到終速度。吸附能夠發生在片狀、液滴構成、壁面和池面。與填充床和塔板比較,噴淋塔的傳質特性并沒有得到滿足的重視。
影響PP噴淋塔性能的因素,如液滴尺寸和尺寸散布、化學反響、氣體濃度和流體動力學。在這里,相關文獻被回顧,企圖建立操控速率的機制,然后建立對噴霧柱的WSR數據的相關性。
由于氣體分子被吸收到液相中,在任一相中都或許遇到明顯的傳質阻力。物質的通量可計算為給定相的濃度驅動力乘以該相的傳質系數。假如物質參與了液體邊界層中的化學反響,那么將傳質系數修改為包含增強因子。因而,液相的有效傳質系數被別離為物理傳質系數,該物理傳質系數解說了對傳質的擴散和對流貢獻,以及增強系數,該增強系數取決于與物質反響的化學反響動力學和其他物質的濃度。
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