Venturi-Wet-Scrubber-Auslegungssimulator
Design your system with Calvert pressure drop equation, Johnstone collection efficiency and Nukiyama-Tanasawa droplet size correlations.
1. Gasstrom & Bedingungen
Betriebsvolumenstrom unter Betriebsbedingungen.
2. Venturi-Kehlengeometrie
Typisch: 60-120 m/s. Höhere Geschwindigkeit = besserer Wirkungsgrad, aber höherer ΔP.
3. Flüssigkeits- & Partikeleigenschaften
Typischer Bereich: 0,5 – 2,5 L/m³.
Analyseergebnisse
LiveDruckverlust (ΔP)
0 in. WC
Abscheidegrad
Johnstone-Gleichung
Detailparameter
Tröpfchengröße
0 µmNukiyama-Tanasawa
Impaktion (ψ)
0Stokes-Zahl
Flüssigkeitsdurchsatz
0 m³/hBerechnet aus dem L/G-Verhältnis
Johnstone k
0.15Staubanwendung
Energieaufwand (ΔP)
0 kWOptimal
Die Systemauslegung erfordert eine fachliche Validierung. Die Berechnungen sind theoretische Schätzwerte.
Individuelles Angebot anfordernScientific Basis of Calculations
This tool uses industry-standard engineering equations. Pressure drop is calculated via the Calvert equation (EPA APTI-413 reference), collection efficiency via the Johnstone equation (η = 1 − e−k·R·√ψ), and droplet size via the Nukiyama-Tanasawa correlation.
What is Liquid-to-Gas (L/G) Ratio? The volume of scrubbing liquid injected per unit volume of gas. Too low = insufficient contact area; too high = unnecessary energy consumption. Optimal range: 0.5–2.5 L/m³.
Impaction Parameter (ψ) is a dimensionless Stokes number expressing the probability of a particle colliding with a liquid droplet due to inertia. It scales with the square of particle diameter, which is why efficiency drops dramatically for fine particles (< 1 µm).