中文名 | 液氣比 | 外文名 | liquid-gas ratio |
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所屬學科 | 電力系統(tǒng) | 學????科 | 生態(tài)工程 |
領(lǐng)????域 | 環(huán)境科學 |
指在吸收塔、解吸塔、涼水塔等氣液接觸設(shè)備中液體與氣體的流量之比。對氣體吸收和解吸操作,除了用液氣摩爾流量比外,還用不含溶質(zhì)氣體的純?nèi)軇┡c惰氣的摩爾流量比;對調(diào)濕和涼水操作常采用液(水)和氣(空氣)的質(zhì)量流量比。對于精餾操作,則采用塔內(nèi)液體與蒸氣的摩爾流量比。氣液逆流操作時,操作線的斜率為液氣比;并流操作時,操作線斜率的絕對值等于液氣比。操作線的位置與液氣比的大小有關(guān),因此液氣比是直接影響設(shè)備高度的重要因素,其最佳值由經(jīng)濟核算決定。
液氣比指吸收劑量與被吸收氣體量的比值。當液氣比減小時,吸收劑量減小,吸收推動力下降,富吸收油濃度增加,當吸收劑量減小到使富吸收油操作濃度等于平衡濃度時,吸收推動力為零,這時的液氣比稱為最小液氣比。
最小液氣比與操作液氣比在吸收塔內(nèi),吸收劑用量或液氣比的確定是吸收塔設(shè)計計算中的重要內(nèi)容,其值大小直接影響到吸收操作的推動力、塔徑、填料層高度以及吸收劑再生等費用。若吸收劑用量增大,液氣比同時增大,平衡線和操作線距離增大,吸收操作的平均推動力增大,完成一定吸收任務(wù)所需的傳質(zhì)面積減小,也就是設(shè)備費用減小,但同時吸收劑用量增大,操作費用增大,吸收劑的再生費用也增大;若吸收劑用量減小,則出現(xiàn)與上述相反的結(jié)果。當吸收劑用量小到使得操作線和平衡線相交,氣液兩相的濃度在塔底達到平 衡。
吸收塔操作過程中通入的液體量和氣體量的比值 。是反映吸收塔操作條件的重要參數(shù)。代表了吸收操作線的斜率。
循環(huán)泵的流量m3/h*1000(L/h):煙氣流量(Nm3/h)=液氣比(L/m3)煙氣脫硫中液氣比的概念為:吸收1m3的煙氣所需的液體體積,也就是L/G=Q&...
根據(jù)煙氣濃度、SO2含量以及客戶要求的脫硫效率來確定。煙氣脫硫中液氣比的概念為:吸收1m3的煙氣所需的液體體積,也就是L/G=Q/1000:V(Nm3/h);其中Q為循環(huán)漿液流...
根據(jù)煙氣濃度、SO2含量以及客戶要求的脫硫效率來確定。 煙氣脫硫中液氣比的概念為: 吸收1m3的煙氣所需的液體體積,也就是L/G=Q/1000:V(Nm3/h);其中Q為循環(huán)漿液流量,V為...
由操作線和平衡線確定的最小液氣比是選擇實際操作液氣比的依據(jù)。例如,考慮到填料充分潤濕和經(jīng)濟性兩方面因素,選擇實際操作液氣比為最小液氣比的1.1-1.5倍 。
吸收塔是實現(xiàn)吸收操作的設(shè)備 。按氣液相接觸形態(tài)分為三類。
第一類是氣體以氣泡形態(tài)分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、攪拌鼓泡吸收塔;
第二類是液體以液滴狀分散在氣相中的噴射器、文氏管、噴霧塔;
第三類為液體以膜狀運動與氣相進行接觸的填料吸收塔和降膜吸收塔。
塔內(nèi)氣液兩相的流動方式可以逆流也可并流。通常采用逆流操作,吸收劑以塔頂加入自上而下流動,與從下向上流動的氣體接觸,吸收了吸收質(zhì)的液體從塔底排出,凈化后的氣體從塔頂排出 。2100433B
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雙液漿施工配合比 采用普通水泥加水玻璃漿液時,注漿終壓控制在 3.5Mpa以內(nèi)。 雙液漿凝結(jié)時間 1~3分鐘。 注漿漿液配合比 名稱 每方用量( Kg/m3) 重量比 備注 水泥 水 水玻璃 水泥 水 水玻璃 普通水泥雙液漿 375 375 630 1 1 1.68 普通水泥單液漿 750 750 1 1 備注:表中水玻璃為 300Be,密度為 1.261g/cm 3。水玻璃為 380Be 稀釋成 300Be每方加水 360kg,水玻璃為 440Be稀釋成 300Be每方加水 670kg。
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范文 范例 指導 學習 word 版本整理分享 實驗目的與要求 : 1. 繪制常壓下環(huán)己烷-乙醇雙液系的氣液平衡相圖( T—X圖),了解相 圖和相律的基本概念; 2. 掌握測定雙組分液體的沸點及正常沸點的方法; 3. 掌握用折光率確定二元液體組成的方法。 實驗原理: 常溫下,任意兩種液體混合組成的體系稱為雙液體系。若兩液體能按 任意比例相互溶解,則稱完全互溶雙液體系;若只能部分互溶,則稱部分互 溶雙液體系。雙液體系的沸點不僅與外壓有關(guān),還與雙液體系的組成有關(guān)。 恒壓下將完全互溶雙液體系蒸餾,測定餾出物(氣相)和蒸餾液(液相)的 組成,就能找出平衡時氣、液兩相的成分并繪出 T—X圖。 通常,如果液體與拉烏爾定律的偏差不大,在 T—X圖上溶液的沸點介于 A、B二純液體的沸點之間見圖 1 (a) 。而實際溶液由于 A、B二組分的相互影 響,常與拉烏爾定律有較大偏差,在 T—X圖上就會有最高或最
梅花扁環(huán)用于高液氣比傳質(zhì)過程的性能與數(shù)學模型研究是孫蘭義所著的一篇論文
副題名
外文題名
Study on characteristics and mathematic model of plum flower mini rings at high liquid/gas ratio systems
論文作者
孫蘭義著
導師
費維揚教授指導
學科專業(yè)
化學工程
學位級別
d 2001n
學位授予單位
清華大學
學位授予時間
2001
關(guān)鍵詞
梅花扁環(huán) 傳質(zhì) 填料塔 氣液兩相流
館藏號
TQ053
唯一標識符
108.ndlc.2.1100009031010001/T3F24.012002678292
館藏目錄
2002\TQ053\8 2100433B
液氣比
沸騰液體膨脹蒸汽爆炸
熱脹冷縮
酸性氣在甲醇中的溶解度主要是溫度和壓力的函數(shù),溫度、壓力確定后,酸性氣的溶解度基本恒定。從傳質(zhì)動力學角度分析,液氣比大,相平衡常數(shù)小,有利于組分的吸收。在塔的正常操作范圍內(nèi),增加循環(huán)量,增大液氣比值,氣液兩相在塔內(nèi)接觸越充分,傳質(zhì)效果越好。但循環(huán)量的增大也會導致過大的循環(huán)動力消耗及再生能耗,增大甲醇氨冷器的負荷。因此,甲醇循環(huán)量應綜合考慮,在保證氣體凈化度的前提下,盡量選取一個適宜的液氣比值,合理匹配甲醇循環(huán)量,既能保證溶液的吸收效率,又不至于增加能耗。