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吸收组分发生极快的化学反应;或其用量大大过量,以使其浓度几乎不变,这时可看成拟一级反应。以下针对这几种类型情况进行讨论。1.极快速不可逆化学反应吸收过程对于典型的气液相反应aA+bBa和一→rR,如果化学反应速度极快,反应瞬时即可完成,则传质阻力比化学反应阻力大得多,整个过程属于扩散控制。在反应速度极快的情况下,反应区厚度***,成为反应面。由于吸收组分A与反应物B的扩散速率不同,会使液相浓度分布出现三种不同的情况,如图4-4所示。①当由气相扩散至相界面的吸收组分A的量超过由液相扩散至界面的B物质反应所需的量时,相界面上的B物质被耗尽,吸收组分A过剩,即相界面上Ca=0,CA>0。过剩的A物质向液膜扩散,并继续与B物质反应。所以反应面R-R向液相移动。当反应面移动到(-ra)=a(-A)时,过程达到稳定,其位置不再移动。设反应面R-R距相界面P-P距离为Zg,相界面P-P离液膜LL的距离为ZL,根据式(4-41)、式(4-42)有在这种悄况下,实际的吸收液浓度小手临界浓度,即C≤Cの当由气相扩散至界面的吸收组分A的扩散通量与由液相扩散至界面的B物质的扩散通量恰好符合化学计量关系(m、,by)时・物质A与物质B在界面上好反应完全,此时反应面RR与相界面PP重合,且在此位置Ca=Ca=0,a-0在这种情况下,实际的吸收液浓度等于临界浓度,即C=C,吸收过程总速率等于物质A从气相扩放到相界面上的速率,也等于物质B从液相扩散到相界面的速率的倍,即过程总速率方程式为NAknPM(4-52)或NA=∠Nn=k(4-53)③当由液相扩散至界面的B物质的量超过出气相扩散至界面的吸收组分A反应所需的量时,相界面上的A物质被耗尽,B物质过剩,此时反应面也与相界面重合,在相界面上也有pa=0,但CA=0,CGm>0在这种情况下,实际的吸收液浓度大于临界浓度,即CンCw,物质A从气相扩散到相界面上的速率是整个过程的控制速率,即过程总速率方程式为:NA-K(4-54)ACAO)