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Gas-Absorber

Überblick

Quelle: Michael G. Benton und Kerry M. Dooley, Department of Chemical Engineering, Louisiana Landesuniversität, Baton Rouge, LA

Gas-Absorber werden verwendet, um Verunreinigungen aus Gasströmen zu entfernen. Mehrere Entwürfe werden verwendet, um dieses Ziel1zu erreichen. Eine verpackte Bett Spalte verwendet Gas und Flüssigkeit strömen gegenläufig zueinander in einer Spalte mit verpackt, lose Materialien wie Keramik, Metall und Kunststoff, Verpackung oder strukturierte Verpackung1. Das verpackte Bett verwendet Fläche durch die Verpackung erstellt um ein Maximum an effizienten Kontakt zwischen den zwei Phasen1zu erstellen. Die Systeme sind wartungsarm und korrosive Materialien mit hoher Stoffaustausch Preise1verarbeiten können. Spray-Spalten sind eine andere Art der Absorber, der ständigen direkten Kontakt zwischen den beiden Phasen mit Gas hochschieben und Flüssigkeit besprüht hinunter in den Gas-Durchfluss-1verwendet. Dieses System verfügt über eine Bühne und schlechte Masse Übertragungsraten nur, aber ist sehr effektiv für gelöste Stoffe mit hoher flüssige Löslichkeit1.

Das Ziel dieses Experiments ist zu bestimmen, wie Variablen einschließlich Gas-Durchfluss, Wasserdurchsatz und Kohlendioxid-Konzentration der Gesamtmasse Übertragungskoeffizienten in einem Gas Absorber auswirken. Verstehen, wie diese Parameter beeinflussen CO2 Entfernung ermöglicht Verunreinigungen entfernen optimiert werden. Das Experiment wird ein nach dem Zufallsprinzip verpackt Wasser Gegenstrom Gas Absorptionskolonne verwendet. Acht läuft mit zwei verschiedenen Gas Durchflussraten, flüssige Strömungsgeschwindigkeiten und CO2 -Konzentrationen verwendet wurden. Bei jedem Durchlauf der Partialdrücke stammen aus dem unteren, mittleren und oben in der Spalte Gerät und das Gleichgewicht-Partialdrücken wurden berechnet. Diese Belastungen wurden dann verwendet, um den Stoffaustausch Koeffizienten finden, und der Stoffaustausch Koeffizienten Sollwerten verglichen wurden.

Verfahren

Das Experiment wird ein nach dem Zufallsprinzip verpackt Wasser Gegenstrom Gas Absorptionskolonne verwendet. Die Spalte ist vollgepackt mit 34 cm 13 mm Berl Sättel mit 465 m2/m3 (effektive) Fläche. Der Druck in das System gelangt ist etwa 1,42 Bar mit einer Temperatur von etwa 26 ° C, und Ventile am Eingang und Ausgang der Spalte Gas entweichen lassen. Ein "Oxy Baby" Infrarot-Spektrometer, direkt angeschlossen an das Gerät an verschiedenen Orten Maßnahmen gas Zusammensetzun

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Ergebnisse

Partialdrücke stammen aus jedem Probelauf. Stoffaustausch Koeffizienten wurden daraus berechnet und im Vergleich zu vorhergesagten Werte (Abbildung 2). Die vorhergesagten Werte ergeben sich aus der berechneten Bearbeitungsstraße für den Absorber (siehe Hinweis 2 für eine eingehende Diskussion über die Bearbeitungsstraße). Durchgezogene Linien repräsentieren die Werte anhand der Arbeitsleitung, während Dreiecke die Werte der Koeffizienten der experimen...

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Anwendung und Zusammenfassung

Das Ziel dieses Experiments wurde mit Faktoren der Gasvolumenstrom, Durchfluss von Wasser und Kohlendioxid-Konzentration der Gesamtmasse Übertragungskoeffizienten in einem Gas Absorber bestimmt. Das Experiment verwendet eine nach dem Zufallsprinzip verpackt GUNT CE 400 Wasser Gegenstrom Gas Absorptionskolonne. Acht läuft mit zwei verschiedenen Gas Durchflussraten, flüssige Strömungsgeschwindigkeiten und CO2-Konzentrationen durchgeführt wurden. Partialdrücke wurden aus dem unteren, mittleren und oben in der Spalte G...

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Referenzen

  1. Absorbers - Separations: Chemical - MEL Equipment Encyclopedia 4.0. N.p., n.d. Web. 28 Jan. 2017.
  2. Welty, James R., Rorrer, Gregory L., and David G. Foster. Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer. 6th ed. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2015
  3. Chloric Gas Absorption." GEA engineering for a better world. N.p., n.d. Web. 28 Jan. 2017.
  4. NaturalGas.org." NaturalGasorg. N.p., n.d. Web. 28 Jan. 2017.
  5. Fundamentals of Natural Gas Processing, A.J. Kidnay and W.R. Parrish, Taylor and Francis, Boca Raton, 2006.

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Gas AbsorberContaminantsGas StreamsExhaustColumnRandom Packing MaterialStructured Packing MaterialPacked Bed AbsorbersCounter Current FlowAbsorption ProcessOperating ParametersCarbon DioxideWaterSeparation EfficiencyGas Absorption UnitLiquid SolventMass TransferMaterial BalanceVapor Flow RateLiquid Flow RateMole FractionMass Transfer CoefficientPartial PressureEquilibrium PressureHenry s Law

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