塔內件流體力學性能主要指氣液兩相在塔內件上的流動狀態,以及各種非理想的流動,如氣液旁路、液體夾帶、泄漏和氣體夾帶等對塔內件效率和處理能力的影響。塔內件中研究最深人、 最有代表性的為篩板塔內件。
(一)塔內件上氣液流動狀態
氣液兩相在塔內件上的接觸、傳熱、傳質,除受氣液兩相物系性質影響外,主要取決于兩相在塔內件上的操作狀態。在篩板塔內件上,隨氣液負荷的不同,通??杉毞譃樗姆N操作狀態:噴射狀態(Spray regime)、泡沫狀態(Froth regime)、乳化狀態(Emulsion regime)和自由鼓泡狀態(Free kibbling regime)。后三者也通稱為鼓泡狀態(Bubbling regime)。在正常操作的塔被上,主要呈現為較低液相負荷、較高氣相負荷操作的“噴射狀態"和較髙液相負荷、較低氣相負荷下操作 的“乳化流動狀態"。
(二)液體流過堪和流過塔板
在乳化流動狀態下,液體流過堰可用經典的Francis方程,而流過塔板則具有渠道流的 特征。
噴射狀態下,液體流過堰和塔板比較復雜。在堰上,由于噴射的液滴速度是單向的,可用來說明液體流過堰的現象。但在塔板上,由于噴射垂直向上,所以還是液體沿塔板向降液 管方向流動
(三)液體夾帶
液體夾帶亦稱霧沫夾帶,它是指由下層塔板被氣體夾帶至上層塔板的液體量。霧沫夾帶降低塔內件效率,甚至導致霧沫夾帶液泛。有人曾指出,液體夾帶與操作狀態相關后來 FRI發表的數據也證實了這一點。顯然,噴射狀態操作時,液體夾帶將明顯增大。FRI拭驗數據表明,常壓時夾帶速率相對較低,在恒定CF時,夾帶速率隨流量參數的增大而下降,但當過了乳化流限后,夾帶又再增大。