工作原理
噴灑式吸收器spray absorber吸收設(shè)備的一種。一般建成塔狀。塔內(nèi)既無填料,又無塔板。所以又稱噴灑式吸收塔或空心(無填料》吸收塔。操作時(shí),液體由塔頂送入,經(jīng)過裝置在塔內(nèi)各處的噴嘴,被噴成霧狀或雨滴狀。氣體由塔的底部進(jìn)人,與霧狀或雨滴狀的液體密切接觸,并相互作用‘以使液體吸收氣體中的易溶組分:溶液由塔的底部流出,殘氣由塔頂逸出。
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垂直管吸收器內(nèi)泡式吸收熱質(zhì)傳遞過程分析——通過建立垂直管吸收器內(nèi)泡式吸收過程中傳熱傳質(zhì)的數(shù)學(xué)物理模型,研究了泡式吸收方式;利用模型對(duì)吸收過程中出現(xiàn)的攪拌流、活塞流、泡狀流等分別進(jìn)行分析,獲得了泡式吸收方式吸收過程中的一些傳熱傳質(zhì)特性.
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建立開式吸收式熱泵內(nèi)冷型吸收器實(shí)驗(yàn)臺(tái),以CaCl2溶液為吸收劑在該實(shí)驗(yàn)臺(tái)上對(duì)比不同操作參數(shù)、外部參數(shù)和裝置尺寸下,從HAT循環(huán)高濕排煙中回收水的性能。實(shí)驗(yàn)表明:提高進(jìn)口溶液濃度、液氣比、冷卻比和降低進(jìn)口溶液溫度可提高水回收率;進(jìn)氣含濕量增加會(huì)提高水回收率,而進(jìn)氣溫度增加會(huì)降低水回收率;吸收器高度存在最優(yōu)值,此時(shí)水回收率最大。還分析了產(chǎn)生這些影響的原因,并從實(shí)際應(yīng)用出發(fā)給出了這些參數(shù)的限制條件和使用范圍。
1 多頭往復(fù)式噴灑
2 旋轉(zhuǎn)式噴灑
3 橢圓軌跡噴灑
4 固定式噴灑
噴灑式萃取塔spray(-typed extraction column又稱噴淋式萃取塔。萃取器的一種。塔內(nèi)裝有噴灑(噴淋)溶液〔輕相或重相)的噴霧器。塔的兩端直徑較大,便于液體分層。
簡介
結(jié)構(gòu)簡單,清理容易.容量大,成本低。但噴灑的溶液易于聚結(jié), 因而接觸表面減小。2100433B
管式吸收器是最早提出來的吸收器模型,具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、換熱能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),
它可以最大限度的接收聚焦的太陽光,有利于太陽能的大規(guī)模利用。各類管式吸收器都包括以下三個(gè)傳熱過程:
1.外部熱源太陽能與管外壁之間的換熱輻射換熱和對(duì)流換熱。
2.管外壁向內(nèi)表面的導(dǎo)熱。
3.管內(nèi)壁與工質(zhì)之間的對(duì)流換熱。
管式吸收器管子排列形式主要有兩種直管式和螺旋管式。
直管式吸收器的特點(diǎn)是各個(gè)直管并聯(lián),通過下面的集氣管連接在一起,流體分別流經(jīng)不同的直管進(jìn)行流動(dòng)換熱,直管圍成一個(gè)圓柱形腔體結(jié)構(gòu),其模型圖如圖1所示,為了研究方便,對(duì)直管式吸收器每根支管進(jìn)行標(biāo)號(hào),由左到右分別1-20號(hào)管。從圖1中可以看出,對(duì)于圓柱形腔體結(jié)構(gòu),當(dāng)孔徑比接近1.0時(shí)光學(xué)效率最高。固結(jié)構(gòu)尺寸選取為各個(gè)小管的直徑為5mm,垂直長度為111mm,彎曲處半徑為14mm,管子根數(shù)為20根。內(nèi)圈管子環(huán)繞半徑為95mm,外圈管子環(huán)繞半徑為123mm,各根管子之間偏轉(zhuǎn)角度為8°。為了提高計(jì)算質(zhì)量,采用分區(qū)法對(duì)吸收器進(jìn)行網(wǎng)格劃分,得到結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格數(shù)共計(jì)152400。
螺旋管式吸收器則是將一個(gè)直管盤旋呈螺旋形狀,通過流體在管道內(nèi)部流動(dòng)過程中不斷改變方向增加湍流強(qiáng)度和引起的二次流動(dòng)來達(dá)到強(qiáng)化換熱的目的。其模型圖見圖2所示。從圖2中得出,當(dāng)孔徑比為1.5時(shí),圓錐形腔體的光學(xué)效率能達(dá)到最大值,約90%。固選取結(jié)構(gòu)尺寸為管子內(nèi)徑為5mm,垂直長度為110mm,小端口環(huán)繞半徑為13mm,大端口環(huán)繞半徑為95mm。