北京化工大学
学生实验报告
院(部): 化学与化学工程
姓 名: 张道兴 学 号: 200811226
专 业: 化学工程与工艺 班 级: 化工0808
同组人员: 余斌、 张文芊
课程名称: 化工原理实验
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北京化工大学
学生实验报告
院(部): 化学与化学工程
姓 名: 张道兴 学 号: 200811226
专 业: 化学工程与工艺 班 级: 化工0808
同组人员: 余斌、 张文芊
课程名称: 化工原理实验
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北 京 化 工 大 学
化 工 原 理 实 验 报 告
实验名称: 氧解吸实验
班 级: 化工
姓 名:
学 号:
序 号:
同 组 人:
设备型号: 第 套
实验日期: 20##-4-01
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实验名称:氧解吸实验
一、 实验目的
① 熟悉填料塔的构造与操作。
② 观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线。
③ 掌握液相体积总传质系数的测定方法并分析影响因素。
④ 学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。
二、 实验器材
吸收塔及解吸塔设备、9070型测氧仪、烧杯(500mL)两个
三、 实验原理
1、填料塔流体力学特性
气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。填料层压降—空塔气速关系示意如图1所示,在双对数坐标系中,此压降对气速作图可得一斜率为1.8~2的直线(图中aa’)。当有喷淋量时,在低气速下(c点以前)压降正比于气速的1.8~2次幂,但大于相同气速下干填料的压降(图中bc段)。随气速的增加,出现载点(图中c点),持液量开始增大,压降—气速线向上弯,斜率变陡(图中cd段)。到液泛点(图中d点)后,在几乎不变的气速下,压降急剧上升。
2、传质实验
填料塔与板式塔气液两相接触情况不同。在填料塔中,两相传质主要在填料有效湿表面上进行,需要计算完成一定吸收任务所需的填料高度,其计算方法有传质系数、传质单元法和等板高度法。
本实验是对富氧水进行解吸,如图2所示。由于富氧水浓度很低,可以认为气液两相平衡关系服从亨利定律,即平衡线为直线,操作线也为直线,因此可以用对数平均浓度差计算填料层传质平均推动力。整理得到相应的传质速率方程为
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氧解吸实验
一、实验目的
1. 熟悉填料塔的构造与操作。
2. 观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线。
3. 掌握液相体积总传质系数 的测定方法并分析影响因素。
4. 学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。
二、实验原理
本装置先用吸收柱将水吸收纯氧形成富氧水后(并流操作),送入解吸塔顶再用空气进行解吸,实验需测定不同液量和气量下的解吸总传质系数,并进行关联,得到 的关联式,同时对四种不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。本实验引入了计算机在线数据采集技术,加快了数据记录与处理的速度。
1、填料塔流体力学特性
气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。在双对数坐标系中,此压降对气速作图可得一斜率为1.8~2 的直线(图中aa 线)。当有喷淋量时,在低气速下(c 点以前)压降也正比于气速的1.8~2 次幂,但大于同一气速下干填料的压降(图中bc 段)。随气速的增加,出现载点(图1 中c 点),持液量开始增大,压降-气速线向上弯,斜率变陡(图中cd 段)。到液泛点(图中d 点)后,在几乎不变的气速下,压降急剧上升。
2、传质实验
填料塔与板式塔气液两相接触情况不同。在填料塔中,两相传质主要是在填料有效湿表面上进行,需要计算完成一定吸收任务所需填料高度,其计算方法有:传质系数法、传质单元法和等板高度法。
本实验是对富氧水进行解吸,如右图所示。由于富氧水浓度很小,可认为气液两相的平衡关系服从亨利定律,即平衡线为直线,操作线也是直线,因此可以用对数平均浓度差计算填料层传质平均推动力。整理得到相应的传质速率方式为:…… …… 余下全文
实验名称:氧解吸实验
实验时间:20##年3月16日
报告人:司马聪 同组人:许可、付博
报告摘要:本装置先用吸收柱使水吸收纯氧形成富氧水后(并流操作),送入解吸塔顶再用空气进行解吸,实验测定不同液量和气量下的解吸液相体积总传质系数Kxa,并进行关联,得到Kxa=ALaVb的关联式,从而求的液相总传质单元高度HOL.
一、实验目的及任务
① 熟悉填料塔的构造与操作。
② 观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线。
③ 掌握液相体积总传质系数Kxa的测定方法并分析影响因素。
④ 学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。
二、基本原理
1、填料塔流体力学特性
气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。填料层压降—空塔气速关系示意如图1所示,在双对数坐标系中,此压降对气速作图可得一斜率为1.8~2的直线(图中aa’)。当有喷淋量时,在低气速下(c点以前)压降正比于气速的1.8~2次幂,但大于相同气速下干填料的压降(图中bc段)。随气速的增加,出现载点(图中c点),持液量开始增大,压降—气速线向上弯,斜率变陡(图中cd段)。到液泛点(图中d点)后,在几乎不变的气速下,压降急剧上升。
2、传质实验
填料塔与板式塔气液两相接触情况不同。在填料塔中,两相传质主要在填料有效湿表面上进行,需要计算完成一定吸收任务所需的填料高度,其计算方法有传质系数、传质单元法和等板高度法。
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北 京 化 工 大 学
化 工 原 理 实 验 告
实验名称: 氧解吸实验
班 级: 化工1208
姓 名: 唐福
学 号: 2012011243
同 组 人: 韩先尧·黄永强·谢白明
氧解吸实验
一、实验目的
1. 熟悉填料塔的构造与操作。
2. 观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线。
3. 掌握液相体积总传质系数 的测定方法并分析影响因素。
4. 学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。
二、实验原理
本装置先用吸收柱将水吸收纯氧形成富氧水后(并流操作),送入解吸塔顶再用空气进行解吸,实验需测定不同液量和气量下的解吸总传质系数,并进行关联,得到 的关联式,同时对四种不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。本实验引入了计算机在线数据采集技术,加快了数据记录与处理的速度。
1、填料塔流体力学特性
气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。在双对数坐标系中,此压降对气速作图可得一斜率为1.8~2 的直线(图中aa 线)。当有喷淋量时,在低气速下(c 点以前)压降也正比于气速的1.8~2 次幂,但大于同一气速下干填料的压降(图中bc 段)。随气速的增加,出现载点(图1 中c 点),持液量开始增大,压降-气速线向上弯,斜率变陡(图中cd 段)。到液泛点(图中d 点)后,在几乎不变的气速下,压降急剧上升。
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