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,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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評分: 3
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;利用模型對吸收過程中出現(xiàn)的攪拌流、活塞流、泡狀流等分別進行分析,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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評分: 4.4
建立開式吸收式熱泵內(nèi)冷型吸收器實驗臺,以CaCl2溶液為吸收劑在該實驗臺上對比不同操作參數(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。實驗表明:提高進口溶液濃度、液氣比、冷卻比和降低進口溶液溫度可提高水回收率;進氣含濕量增加會提高水回收率,而進氣溫度增加會降低水回收率;吸收器高度存在最優(yōu)值,此時水回收率最大。還分析了產(chǎn)生這些影響的原因,并從實際應(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、換熱能力強等優(yōu)點,
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是各個直管并聯(lián),通過下面的集氣管連接在一起,流體分別流經(jīng)不同的直管進行流動換熱,直管圍成一個圓柱形腔體結(jié)構(gòu),其模型圖如圖1所示,為了研究方便,對直管式吸收器每根支管進行標號,由左到右分別1-20號管。從圖1中可以看出,對于圓柱形腔體結(jié)構(gòu),當(dāng)孔徑比接近1.0時光學(xué)效率最高。固結(jié)構(gòu)尺寸選取為各個小管的直徑為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°。為了提高計算質(zhì)量,采用分區(qū)法對吸收器進行網(wǎng)格劃分,得到結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格數(shù)共計152400。
螺旋管式吸收器則是將一個直管盤旋呈螺旋形狀,通過流體在管道內(nèi)部流動過程中不斷改變方向增加湍流強度和引起的二次流動來達到強化換熱的目的。其模型圖見圖2所示。從圖2中得出,當(dāng)孔徑比為1.5時,圓錐形腔體的光學(xué)效率能達到最大值,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。