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Las columnas de relleno ondulado, que presentan una excelente distribución del líquido, tienen ventajas como una alta eficiencia, un gran caudal de flujo, una baja presión y un efecto de amplificación reducido. Se han utilizado ampliamente en diversos procesos industriales de separación, especialmente en procesos de destilación al vacío y a presión media. El rendimiento de distribución del líquido en las columnas de relleno afecta directamente la eficacia de la transferencia de masa, por lo que siempre se le ha dado especial importancia. En primer lugar, en el extranjero se han realizado numerosas investigaciones sobre la distribución del líquido en las columnas de relleno; además, se han propuesto varios modelos matemáticos para describir dicha distribución. Basándonos en los trabajos realizados en el extranjero, también hemos llevado a cabo investigaciones muy fructíferas. Después de analizar sistemáticamente el mecanismo de flujo del líquido en los rellenos ondulados hechos de malla metálica, concluimos que el líquido, bajo la acción de la gravedad, no fluye necesariamente por canales regulares. El ángulo entre su trayectoria real y la proyección de dicha trayectoria en el plano horizontal coincide exactamente con el ángulo entre la superficie ondulada y el plano horizontal. Sobre la base de estas dos hipótesis principales —el flujo del líquido a lo largo de los canales ondulados y la reflexión total del líquido en las paredes de la torre—, se estableció un modelo para describir la distribución del líquido en las torres con rellenos ondulados. Se consideró que el líquido en los canales ondulados no fluye estrictamente en la dirección del ángulo entre la superficie ondulada y el plano horizontal, ni tampoco exclusivamente a lo largo de los canales mismos. En lugar de eso, el líquido fluye tanto a lo largo de los canales como verticalmente hacia abajo, sobre la superficie del relleno. Además, se consideró que el líquido no se refleja completamente en las paredes de la torre. Por ello, se propuso un modelo corregido para describir la distribución del líquido. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre los valores calculados por este modelo y los valores experimentales, especialmente en lo que respecta al flujo en las paredes. Extraído de: http://www.bowentianliao.com/zhishi/jishu/307.html
A 1 atmósfera y 0 grados Celsius, no existe vapor de agua. La densidad del agua a 20 grados es de 998,203 kg/m3. La densidad del vapor de agua a 1 atmósfera y 100 grados Celsius es de 0,60 kg/m3. 1 metro cúbico de agua se convierte en vapor saturado a 100 grados; 998,203 kg / 0,60 (kg/m³) = 1663,67 m³