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上海犇萃环保科技有限公司

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/(m?h门],经过一段时间后流出物总量为W(kg裁气/m2)穿透曲绒是比较跳的。以作为破点的浓度,并宋层饱和点以为流出物浓度升到接近Y。的某一浓度值Y时,附剂已基本上没有吸附能力。在破点处流出物的量为w,而流出物的浓度达到y,时,其流B物的量为w:,则穿透曲线出现期间所积累的流出物的量为WWw,ーW-w,从Y。到Yx浓度变破点化的那解分床层,就是传质区高度当吸附波形成后,随着气体混合物不断进入,传质区沿陳层不断移动。今x,为传质区沿床层深度向下移动的距离正好等于传质区高度x所需的图424理想穿透曲线间,于是W-W, W(4-90)今为传质区形成和移出床层所需时间之和,期W(4-91)。今力传质区形成所需的时间,设吸附床层高度为x(m),则传质区移动距离等于床层高度需时间为一,因此传质区高度为了(4-92)tr tp气体在传随中,从点剂基本失方開方所壁附的原旗的量为kg14程气度图4中的面机y。若传质区中所有的吸剂牌程,则吸附的吸质的为W,当刚现做点时,传区内破有一那分仍有?设ノ代表作所区内仍具有態力的面积比例(以全部吸能方的分率表示),当=0时,则表示吸附波形成后传质区内的附剂已完全被他和,此悄况基本上等于,当/1,表示传质区形成的时间短,传质区里吸附判基本上不含吸附质,因画基本上等于零,很据此两种极端情况,可以得到下式从式(4)中ノ值的大小可知到破点时传质区内物和程度?ノ大,吸開和程度自最初形成传质区所需的时间意短,将式(495)代人式(422)(4-96)由于r.W./C,则W=(1=W由式(40)可知,要确定传质区高度x,必须知道穿透曲线的形状,从而确定W.W/值设床层中吸附剂的堆积密度为A(kg/m2),吸附剂达吸附平衡的饱和浓度为Xr(kg吸附质kg吸附剂),则高度为x(m),截面积为1m2的吸附床层,其床层中吸附的吸附质的量为xnX(kg),达到破点时,高度为x(m)的传质区在床层底都,在x,以内的吸附剂已基本上全都饱和,在传质区内吸附了吸附质的面积为1/,此时床层内吸附了吸附质的量为[(xx)AXxA(1-X]。故破点出现时,金床层的饱和度SS达到破点时床层吸附吸附质的量达到吸附平衡时床层吸阶吸附质的总量x), X+a,p, 1-nxX整理上式得到计算吸附床层高度的方程式为2=2,/(1-S)2)传质区内传质单元数的确定,在固定床操作中,传质区是通过圆定床层沿流体流动的方向移动的,直到达到停止操作为止,然面,可以设想成圆体吸附剂以足够的速度与流体逆向运动,以致传质区在床层一定高度上以稳定状态维持不动,如图425所示,从而可使计算简化。图中表示离开床层顶部的吸附剂与进口气体平衡,面流出的气体中吸附质已被吸附对整个床层的吸附质进行物料衡算()所示,式(4101)为一条适过质为、的作线的任一上,愛质在气体宁的玻度质在理体吸测剂上的浓度X之间有如下GY-L, X(4162)在层内取一微无高度dx做物料平衡,则在单时、草位积的dx高度内,气相中吸质的减量应等子因相吸时剂的吸量Gay-k, a, (Y-Y)a3(4-103)计于传质区则有Xyy(4104)质区物平质区内的传质举元数为4165低质区内的传质单元两度为416HK, a,4107于是式可改写成假设在x范围内H。不随浓度而变(即为一常数),则对于任一小于x,的值均有舞g=Ne Hoo97下关系dy4108w-w质式(4108)可用图解积分法求得x部假设传质阻力为零,吸附速率为无穷大,则吸附负荷曲线为一垂直于x轴的直线,传质区高2.希洛夫方程法度为无穷小。又假设吸附剂床层达到透过点时全部处于饱和状态,其动活性等于静活性,即和度为1。则在穿透时间内,吸附剂吸附吸附质的量为4-109式中,A为吸附床层截面积,m2;x为床层高度,m;a为吸附剂的平衡静吸附活度,kgqAs附质/m2吸附剂气相中减少的吸附质的量q(4-110)g uac n式中,为气流中吸附质的浓度,kg/mr为气速,m/s(4-111As=uact9uto操作对于一定的吸附系统及操作条件a/(a)为常数,用K表示,即Ka/(ae)K称为吸(4113)高度周层保护作用系数,于是剂式(4-113)表明,吸附床的持续时间(即穿透时间)t与吸附床高度成直线关系,在烟气脱硝图426中为一条通过原点的直线1,因此只要计算出K值,就可由计算出持续时间或者由需要的n计算出相应的吸式(4113)实际上,吸附速率并不是无穷大,吸附不是在间完成,吸也层高度x个传质区内进行,当吸附达穿透时,不是在个传质面进行而是在传质区中尚有一部分吸附剂未达到饱和,即实际的饱和吸附量小于静平衡吸附量a

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