SO2和NH3尾氣凈化新技術
在化工及環保等領域中氣液傳質是重要的一個基本過程之一。氣液傳質在傳統的氣液傳質設備如各種塔器和攪拌槽等在重力場下除與氣液接觸面的大小、氣液流動狀況、氣液本身的物性因素等有關外,還與重力加速度g密切相關。Onda等關聯了大量氣液傳質數據,分別提出了液相、氣相傳質系數的經驗關聯:液相傳質系數,而氣相傳質系數與g無關。Vivian等通過對濕壁塔氣體吸收過程的研究,Norman等利用溶質滲透理論,都導出。但在重力場中g是一個恒定的有限值,因此在重力場中,無論采用何種新填料,如何改進塔和釜的結構,改變氣液進出口以及塔中的流動狀況都不能從根本上大幅度提高傳質效率。 70年代未,英國帝國化學公司(ICI)受美國宇航局在太空失重時傳質不可能發生這一實驗結果的啟發,設計出了一種超重力新型傳質設備—旋轉填充床(Rotating Packed Bed, 簡稱RPB)。 RPB超重新型傳質技術的問世將導致傳質設備發生革命性的變化,它通過提高離心力,使重力場中的g轉變為旋轉加速度g/,這一加速度不再是常數,其大小由轉速和床層結構決定,以突破重力場下g的限制而強化體積傳質系數,又由于超重力場獨特的操作方式,可以使填料的有效相界面積增大,最終使液相體積傳質系數得以增大,從而大幅度提高傳質速率。 本技術就是利用超重力場設備對脫硫技術難題進行了深入的研究,開發了超重力場脫除氣體中二氧化硫、氨氣技術。
武漢工程大學
2021-04-11