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傳統上,PP噴淋(lín)塔被用作氣液接觸器(qì),用於需(xū)要低氣側壓降且不需要高分離度的應用,如煙氣(qì)脫硫。噴(pēn)淋塔柱中的噴嘴產生連續的液體薄片,隨後破裂成韌帶,然後形成液滴(dī)。部分液滴撞擊到壁上(shàng),其餘的液滴飛下,最(zuì)後(hòu)它們都被噴射柱底部的液體池收集。由液膜形成的液滴的初速度很高,然後逐(zhú)漸下降到終(zhōng)速度。吸附可以發(fā)生在(zài)片狀、液滴形成、壁麵和池麵。與(yǔ)填充床和(hé)塔板相比,噴淋塔(tǎ)的傳質特性並沒有得到足夠的重視。
影響PP噴淋塔性能的因素,如液滴尺寸和尺寸分(fèn)布、化學反(fǎn)應、氣體濃度和流體動(dòng)力學。在這裏,相關文獻被回顧(gù),試圖建立控製速率的(de)機(jī)製,從而建立對噴霧柱的WSR數(shù)據的相關性。

由於氣(qì)體分子被(bèi)吸收到液相中,在任(rèn)一相中都可(kě)能遇到顯著的傳質阻力。物質的通量可計算為給定相(xiàng)的濃度驅動力乘以該相(xiàng)的傳質係數。如(rú)果物(wù)質參與了液體(tǐ)邊界層中的化學反應,那麽(me)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(bèi)分(fèn)離為物理傳質係數,該物理傳質係數解釋了(le)對(duì)傳質(zhì)的擴(kuò)散和對流貢獻,以及增強係數,該增(zēng)強係數取決於與物質反應的化學反應動(dòng)力學和其他物質的(de)濃度。
