background image

5

表明了

2

种不同的

pH

0

, L

G

Γ的影响

.

可见

,

L

G

较小时

,

Γ 受

L

G

的影响较显著

;

无论

pH

0

高低

,

L

G

大于

3,

Γ 随

L

G

的增加幅度都很

.

其主要原因为

:

①在

SO

2

浓度不变时

,

增大

L

G

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

;

L

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

, 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

G

的变

化更加明显

.

从本实验看

, L

G

控制在

2

3L

m

3

较合

,

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

.

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

.

pH

0

较高时

,

Γ 随

y

0

的上升而下降缓慢

;

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

G

愈高

,

则脱硫率也愈大

;

溶液中

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

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

G = 2

3 L

m

3

,

[N a

+

]

0. 3m o l

L.

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