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例 9.2 — 空气解吸 VOC 废水处理

题目

含挥发性有机物 (VOC) 的废水流量为 4.500 m³/min,含丙烷、正丁烷、正戊烷:

组分入口浓度 (mol/mol)
丙烷 (C₃H₈)160×106160 \times 10^{-6}
正丁烷 (n-C₄H₁₀)300×106300 \times 10^{-6}
正戊烷 (n-C₅H₁₂)220×106220 \times 10^{-6}

在板式解吸塔中用空气处理。操作条件:

  • 温度 50°C,压力 101.3 kPa
  • 空气流量 = 2 倍最小气液比
  • 要求出水中正丁烷浓度 < 0.5×1060.5 \times 10^{-6} mol/mol
  • 水的密度 ρ=988\rho = 988 kg/m³,Mw=18M_w = 18 g/mol

计算:

  1. 空气的最小与实际流量
  2. 所需理论板数
  3. 出水中各组分的浓度

求解过程

步骤 1:计算各组分的相平衡常数

在 50°C、101.3 kPa 下,由 Antoine 方程求得 PsatP^{\text{sat}}Ki=Psat/PK_i = P^{\text{sat}} / P

组分KiK_i
丙烷 (C₃H₈)16.593
正丁烷 (n-C₄H₁₀) — Key4.862
正戊烷 (n-C₅H₁₂)1.574

注:KK 值越大,组分越容易从液相解吸到气相。

步骤 2:关键组分解吸率

关键组分为正丁烷,其解吸率:

ϕkey=CinCoutCin=300×1060.5×106300×106=0.9983\phi_{key} = \frac{C_{in} - C_{out}}{C_{in}} = \frac{300 \times 10^{-6} - 0.5 \times 10^{-6}}{300 \times 10^{-6}} = \mathbf{0.9983}

步骤 3:最小和实际气液比

无穷多板时,Skey,min=ϕkey=0.9983S_{key,\min} = \phi_{key} = 0.9983

(V/L)min=Skey,minKkey=0.99834.862=0.205(V/L)_{\min} = \frac{S_{key,\min}}{K_{key}} = \frac{0.9983}{4.862} = \mathbf{0.205}

实际气液比(2 倍):

V/L=2×0.205=0.410V/L = 2 \times 0.205 = \mathbf{0.410}

步骤 4:实际解吸因子和理论板数

Skey=Kkey(V/L)=4.862×0.410=1.994S_{key} = K_{key} (V/L) = 4.862 \times 0.410 = \mathbf{1.994}

由 Kremser 方程反算板数:

N=log(Skeyϕkey1ϕkey)logSkey1N = \frac{\log\left(\dfrac{S_{key} - \phi_{key}}{1 - \phi_{key}}\right)}{\log S_{key}} - 1

N=log(1.9940.998310.9983)log1.9941=log(0.99570.0017)0.3001=log(585.7)0.3001N = \frac{\log\left(\dfrac{1.994 - 0.9983}{1 - 0.9983}\right)}{\log 1.994} - 1 = \frac{\log\left(\dfrac{0.9957}{0.0017}\right)}{0.300} - 1 = \frac{\log(585.7)}{0.300} - 1

N=2.7680.3001=9.231=8.23N = \frac{2.768}{0.300} - 1 = 9.23 - 1 = 8.23

圆整:N=9\boxed{N = 9} 块理论板。

步骤 5:非关键组分的解吸率和出口浓度

各组分解吸因子:Si=SkeyKiKkeyS_i = S_{key} \dfrac{K_i}{K_{key}}

丙烷

S1=1.994×16.5934.862=6.80S_1 = 1.994 \times \frac{16.593}{4.862} = \mathbf{6.80}

ϕ1=S1N+1S1S1N+11=6.80106.806.801010.9999\phi_1 = \frac{S_1^{N+1} - S_1}{S_1^{N+1} - 1} = \frac{6.80^{10} - 6.80}{6.80^{10} - 1} \approx \mathbf{0.9999}

出口浓度:Cout,1=(10.9999)×160×1060C_{out,1} = (1 - 0.9999) \times 160 \times 10^{-6} \approx 0

正戊烷

S3=1.994×1.5744.862=0.645S_3 = 1.994 \times \frac{1.574}{4.862} = \mathbf{0.645}

ϕ3=0.645100.6450.645101=0.638\phi_3 = \frac{0.645^{10} - 0.645}{0.645^{10} - 1} = \mathbf{0.638}

出口浓度:Cout,3=(10.638)×220×106=79.6×106C_{out,3} = (1 - 0.638) \times 220 \times 10^{-6} = 79.6 \times 10^{-6} mol/mol

步骤 6:空气流量

液体流量(水的摩尔质量 Mw=18 g/mol=18 kg/kmolM_w = 18\ \text{g/mol} = 18\ \text{kg/kmol}):

L=4.500 m3/min×988 kg/m318 kg/kmol=444618=247 kmol/minL = \frac{4.500\ \text{m}^3\text{/min} \times 988\ \text{kg/m}^3}{18\ \text{kg/kmol}} = \frac{4446}{18} = \mathbf{247\ \text{kmol/min}}

气体流量:

V=0.410×247=101.3 kmol/minV = 0.410 \times 247 = \mathbf{101.3\ \text{kmol/min}}

体积流量(50°C = 323.15 K,101.3 kPa,R=8.314 J/(mol⋅K)R = 8.314\ \text{J/(mol·K)}):

V˙=V×1000 mol/kmol×RTP=101.3×103×8.314×323.15101325=2686 m3/min\dot{V} = \frac{V \times 1000\ \text{mol/kmol} \times RT}{P} = \frac{101.3 \times 10^3 \times 8.314 \times 323.15}{101325} = \mathbf{2686\ \text{m}^3\text{/min}}


结果汇总

参数参数
最小气液比 (V/L)min(V/L)_{\min}0.205关键组分解吸率99.83%
实际气液比 V/LV/L0.410理论板数 NN9
空气体积流量2685 m³/min空气摩尔流量101.3 kmol/min
组分KiK_iSiS_iϕi\phi_i出口浓度(处理后水中残留)(mol/mol)
丙烷16.596.80~1.0~00
正丁烷4.861.990.99830.5×1060.5 \times 10^{-6}
正戊烷1.570.6450.63879.6×10679.6 \times 10^{-6}

方法总结:解吸 vs 吸收

吸收解吸
关键参数吸收因子 A=L/(KV)A = L/(KV)解吸因子 S=KV/L=1/AS = KV/L = 1/A
设计目标Akey>ϕkeyA_{key} > \phi_{key}Skey>ϕkeyS_{key} > \phi_{key}
最小液/气比(L/V)min=Kkeyϕkey(L/V)_{\min} = K_{key} \cdot \phi_{key}(V/L)min=ϕkey/Kkey(V/L)_{\min} = \phi_{key} / K_{key}
Kremser 方程ϕ=(AN+1A)/(AN+11)\phi = (A^{N+1} - A)/(A^{N+1} - 1)同形式,用 SSAA

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