填料片水力性能及其对CO2吸收过程的影响文献综述

 2021-10-11 19:48:12

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毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2000字左右的文献综述:文 献 综 述1、引言   CO2大量排放是全球变暖的主要人为因素,为减少CO2排放,包括中国在内的多个国家对CO2的捕集和封存(CCS)技术进行了研究。

其中醇胺水溶液化学吸收技术是捕集CO2的主要研究热点之一[1~10],而对吸收设备内的流动和传质细节进行深入的研究可以有效提高CO2吸收传质效率,降低捕集成本。

   填料塔是吸收法捕集CO2的主要设备,很多研究者对规整填料吸收CO2的细节进行了研究[11~14]。

Aroonwilas等[15]提出了规整填料吸收CO2的数学模型,使用的填料有Gempak4A,Mellapak500Y和Mellapak500X,吸收剂有NaOH和乙醇胺(MEA),该课题组的模拟结果给出了吸收塔在不同轴向位置处的气相中CO2浓度分布、液相中相关物系浓度分布、系统温度、传质系数和有效相间传质面积。

David等[16]用Aboudheir等[17]提出的数学模型模拟了SulzerDX填料内MEA溶液吸收CO2的过程,采用Henriques等[18]提出的关联式计算有效传质面积。

刘国标等[19]采用拟单相体积平均计算传递学模拟描述散堆填料塔内的化学吸收过程,包括流体流动、传质和传热过程,获得了与实验值接近的结果。

   填料片表面的液膜流动方式对填料塔内的吸收传质效率有着重要影响。

采用VOF(volume of fluid)方法,Szulczewska[20]和Gu等[21,22]研究了具有不同结构的规整填料片上的降膜流动,模型考虑了波纹填料片上的微观结构差异、液相的黏度、表面张力和气相流速对液膜流动结构的影响。

同样采用VOF模型,Raynal等[23]提出了二维的CFD模型以预测与填料片表面具有相似结构的波纹板上的液膜厚度,并用该结果推导出了规整填料中的持液量。

近期,Raynal和Royon-Lebeaud[24]发展了多尺度的CFD计算方法用以计算装有规整填料的塔设备中的气液两相流动,并将模拟结果与实验数据进行了比较。

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