图
5
表明了
2
种不同的
pH
0
下
, L
gÙ
G
对
Γ的影响
.
可见
,
当
L
gÙ
G
较小时
,
Γ 受
L
gÙ
G
的影响较显著
;
无论
pH
0
高低
,
当
L
gÙ
G
大于
3,
Γ 随
L
gÙ
G
的增加幅度都很
小
.
其主要原因为
:
①在
SO
2
浓度不变时
,
增大
L
gÙ
G
则
液体沿塔板下流时
pH
值的降低较少
,
且塔板上气液接
触面积增加
,
而有利于增加吸收速率
;
但
L
gÙ
G
增大到
一定程度
,
对液体
pH
值下降的影响已很小
,
气液接触
面积增加也有限
.
②较低
pH
0
时
, pH
的变化对板效率
的影响比高
pH
0
显著
(
参见图
2) ,
因此
Γ随
L
gÙ
G
的变
化更加明显
.
从本实验看
, L
gÙ
G
控制在
2
—
3L
gÙ
m
3
较合
理
,
这样既可保证较高的脱硫率
,
又不致于使投资和运
行费过高
.
图
5
液气比对脱硫率的影响
(5)
气体中
SO
2
初始浓度
(y
0
)
结果如图
6
所示
.
可见
,
Γ 随
y
0
的增高而有所下降
.
当
pH
0
较高时
,
Γ 随
y
0
的上升而下降缓慢
;
当
pH
0
较低时
,
Γ下降较快
.
3
结论
(1)
实验研究范围内的结果表明
,
再生液
pH
值、溶
液 中
N a
+
浓度和
L
gÙ
G
愈高
,
则脱硫率也愈大
;
溶液中
图
6
SO
2
初始浓度对脱硫率的影响
SO
2-
4
的存在会使脱硫率下降
.
(2)
气体中
SO
2
的
y
0
较低
,
有利于脱硫率的提高
.
( 3)
综合考虑脱硫率和费用
,
实验表明
,
以下的工
艺 条 件 较 为 适 宜
: pH
0
= 7
—
8, L
gÙ
G = 2
—
3 L
gÙ
m
3
,
[N a
+
]
≈
0. 3m o l
gÙ
L.
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