s8.5. 1 Calculation of tower height (P561) 3. About NoG d y 19-9 OG 几何意义:Noe=从y1→y2的积分面积 显然,气体浓度变化愈大,Noc↑ y2,吸收过程难度个 (2)当y2很小,即吸收尾气要求很高时, 如:塔顶尾气组成从y2→y2 Top d 推动力从(y2-y)↓→(y2y) l/(y2y)↑→Noc↑ 吸收过程要求愈高,即y2↓→Noc↑ Noc反映了吸收过程的难易程度 X
3. About NOG ⑴ ∵ 几何意义: NOG=从y1→y2的积分面积 显然,气体浓度变化愈大,NOG↑ ∴ y2 ↓,吸收过程难度↑ ⑵当y2很小,即吸收尾气要求很高时, 如: 塔顶尾气组成从 y2↓→y2 ’ 推动力从(y2 -ye)↓→(y2 ’-ye) 1/(y2 ’-ye)↑→ NOG↑ 吸收过程要求愈高,即y2↓→NOG↑ ∴ NOG反映了吸收过程的难易程度 §8.5.1 Calculation of tower height.(P561) 1 2 y OG y e dy N = y - y
c.5. 1 Calculation of tower height. (P561) 4. About“a” aRea of interface per unit packed volume,Im/m. 即:单位体积填料层有效相际传质面积。 a= F Forms of packing, size, forms of filling (乱堆,整砌), nature of liquid(对填料 的润湿性~液体表面张力),& flowing situations(湍流程度)] (P 192 a无法从理论上计算,也很难通过实验直接测定。 因此常将a与传质系数的乘积当作一个物理量考虑
4. About “a” ~ Area of interface per unit packed volume,[m2 /m3 ] 即:单位体积填料层有效相际传质面积。 ∵a= F [forms of packing, size, forms of filling (乱堆,整砌),nature of liquid (对填料 的润湿性~ 液体表面张力), & flowing situations(湍流程度)] (P192) ∴a无法从理论上计算,也很难通过实验直接测定。 因此,常将a与传质系数的乘积当作一个物理量考虑。 §8.5.1 Calculation of tower height.(P561)
88.5.1 Calculation of tower height. (P561 Kva=[kmol/(m2.)I[m2/m31=kmol/m3.s)I .K. a=K Overall volumetric mass-transfer coefficient for gas phase 气相体积传质总系数,其它形式 以此类推。 The key is that Nog is determined by us
∵ Kya= [kmol/(m2·s)]·[m2 /m3 ]=[kmol/(m3·s)] ∴Ky · a=Kya ~ Overall volumetric mass-transfer coefficient for gas phase ~ 气相体积传质总系数,其它形式 以此类推。 §8.5.1 Calculation of tower height.(P561) The key is that NOG is determined by us
$8.5.2 To determine noo G 8-69 y1由设计条件决定,y2出吸收任务确定, y由平衡线确定,y则由塔中操作线确定。 ∴还必须解决操作线方程,才能求解E(8-69) Operating line: (P557) l Derivation The method used is to make a material balances according to the law of conservation of material
y1 由设计条件决定,y2由吸收任务确定, ye 由平衡线确定,y则由塔中操作线确定。 ∴ 还必须解决操作线方程,才能求解E(8-69) 一.Operating line(P557) 1.Derivation The method used is to make a material balances according to the law of conservation of material. §8.5.2 To determine NOG ( ) 1 2 y OG y e dy N = 8 - 69 y - y
N§8.52 To determine Noc a. The overall material-balance equations based on the terminal streams, are: T Total material: 2+GIL+G? Component A: L2x2+Giy -LiX+G2y2 LLIA Assume: L=Const. G=Const G(y1y2)=L(x1-x2) (8-66)9 c overall material-balance equations 表征了塔进出口四个组成的关系, 即:y1、y2、x1andx2中只有3个独立变量
a. The overall material-balance equations, based on the terminal streams, are: Total material: L2+G1=L1+G2 Component A: L2x2+G1y1=L1x1+G2y2 ∵ Assume : L=Const., G=Const. ∴ G(y1 -y2)= L(x1 -x2)(8-66) ~ overall material-balance equations 表征了塔进出口四个组成的关系, 即:y1、y2、x1 and x2中只有3个独立变量。 §8.5.2 To determine NOG