2008年10月6日
冷凝吸收原理(微粒成長)說明
排氣中的空氣(Air)及氮氣(N2)是屬於不會冷凝的成份。
溫度降低,氣體的黏滯性(viscosity)降低。
溫度降低,氣體微粒(solvent)之間的吸引力增加。
板鰭式(plate-fin type)冷凝管排設計,通道面積縮小(壓縮
比σ≒0.5),氣體微粒間的碰撞機會增加。
周圍的相對濕度高於氣體微粒(solvent)達到平衡的蒸氣
壓,水蒸氣分子會於氣體微粒(solvent)表面凝結而使其
成長,微粒成長的速率是由氣體微粒與其四周空氣間的
質量與熱能輸送來決定。
揮發性有機物(Volatile Organic Compounds,VOC) ,一般是指在
標準狀態下(20℃,760mmHg) ,蒸氣壓大於0.1mmHg以上的有機
物質。
冷凝回收處理技術,比較適用於VOC入口濃度5,000ppmv以上的環
境,將高濃度的VOC回收再利用。
冷凝溫度的設計
(1) Pvoc(outlet) = 760 x (moles VOC in outlet stream /
moles inlet stream- moles VOC removed)
Pvoc = Partial pressure of the VOC in the exit stream
(mmHg)
and the condenser is assumed to operate at a constant
pressure of one atmosphere(760mmHg)
GE&R
傳統VOC直接冷凝技術的理論(續)
冷凝溫度的設計(續)
Moles VOC in outlet stream
= (Moles VOC in inlet stream) (1-η)
Moles VOC in inlet stream = (Moles in inlet stream) yvoc,in
Moles VOC removed = (Moles VOC in inlet stream)η
η= removal efficiency of the condenser system (fractional)
= Moles VOC removed /
yvoc,in = volume fraction of VOC in inlet stream
(2) Pvoc(outlet) = 760 x [yvoc,in(1-η)] / [1-(ηx yvoc,in)]
(mmHg)
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