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填料塔的流体力学特征国内外研究现状(2)

时间:2022-08-10 22:49来源:毕业论文
不同的作者均根据干压降计算出了湿压降。Miyahara和Takahashi增加了一项系数来反应作用于气体压降的持液量。Billet和Mackowiak认为液体流动对气体压降的影响

不同的作者均根据干压降计算出了湿压降。Miyahara和Takahashi增加了一项系数来反应作用于气体压降的持液量。Billet和Mackowiak认为液体流动对气体压降的影响可以用干压降乘以修正系数来代替。

2  国内研究现状

刘春江等人对4种填料内液体流动状态进行了研究,这四种填料具体为Mellapak350X/Y与250X/Y等,同时对液相分布数学模型进行建立,并利用模拟计算与实验对相关参数如持液量、有效润湿面积等进行验证,提出处于空塔的背景下,不管采取什么样的进料方式,液体分布在最后会保持非常稳定,进入一种自然流状态;处于液相负荷非常高的条件下,填料片的有效润湿面积通常都在1之内;一般来讲,液体的粘度不会影响填料表面的润湿面积,而影响填料表面润湿面积的重要因素是有效的减小液体表面的张力[8]。

以最早对流体力学性能进行研究的是高长宝等学者,他们以空气-水体系为基础重点研究了JCPT(气液并流填料塔板)的流体力学性能,这些学者认为JCPT的湿板压降与NVST(全称为New vertical sieve tray)相比比较小,原因是前者的空隙率ε较大导致的;而且JCPT中的液泛现象已经通过技术的提高而得到彻底的消除,这能够大大较少雾沫夹带的现象。而且也能够提高塔板的操作上限,应用前景十分广阔。

夏博娅在测量计算气液向下并流时的持液量时采用的是空气-水体系,这个实验可以准确测量气液向下并流过程中的流型转折点处的关于压降等一系列重要的数据。夏博娅等研究者在Bener提出的模型的基础上,进一步演算出气液向下并流填料塔内的持液量公式,此公式与Dodds等研究者的研究结果高度契合,而且能够对Larkins,Charpentler,佐藤等人曾经提出的压降公式、流型图、持液量关联式进行了有效的验证。

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