Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Классификация и основы расчета массообменных аппаратовСодержание книги
Поиск на нашем сайте Массообменные аппараты могут подразделяться по различным признакам: по способу организации процесса: — периодические, — непрерывные; по расположению в пространстве: — вертикальные, — горизонтальные, — наклонные; по давлению в аппарате: — атмосферное, — под избыточным давлением, — под вакуумом; по назначению: абсорберы, перегонные аппараты, ректификационные колонны, экстракторы, адсорберы, сушилки, кристаллизаторы и т.д.; по способу организации контакта фаз: — с непрерывным контактом фаз (плёночные, насадочные), — со ступенчатым контактом фаз (тарельчатые); по конструкции (будет рассматриваться при изучении конкретных типовых процессов).
1.7.1 Технологический расчет аппарата с непрерывным контактом фаз
Большинство массообменных процессов проводят в цилиндрических вертикальных аппаратах (колоннах) непрерывного действия. Технологический расчёт заключается в определении основных размеров аппарата, для колонны это диаметр D и высота Н. Исходными данными при проектном расчёте являются: - расход одной из фаз
Определяются в ходе расчёта: - конечная концентрация Расчёт ведётся п основному уравнению массопередачи:
Согласно этому уравнению, для нахождения F необходимо найти количество распределяемого компонента, переходящего из одной фазы в другую за единицу времени
Определение Запишем уравнение материального баланса для распределяемого вещества для аппарата в целом:
По известным Задаваясь произвольным значением
Точка ( Надо, чтобы
Определение скорости движения фаз и диаметра аппарата Расчётные формулы:
Здесь
Расчёт коэффициента массопередачи
Обычно, по критериальным уравнениям для
Определение требуемой межфазной поверхности F По основному уравнению массопередачи определяется требуемая межфазная поверхность:
Нахождение высоты аппарата Н Рабочий объём аппарата Далее
Проблема состоит в определении При плёночном течении жидкости по стенкам цилиндрического аппарата и контакте её с газовым потоком имеем:
Для насадочного аппарата величину а можно выразить через удельную поверхность насадки
Величина
Таким образом, проектный расчёт аппарата с непрерывным контактом фаз в первом приближении завершён, D и Н найдены. Остаётся вопрос, оптимальны ли размеры аппарата? Критерием оптимальности могут служить затраты на проведение процесса. При заданных характеристиках первой фазы ( В качестве первого параметра оптимизации берём расход второй фазы В качестве второго параметра оптимизации возьмём фиктивную скорость Варьирование значениями параметров оптимизации позволяет спроектировать аппарат, обеспечивающий минимальные затраты на проведение процесса.
1.7.2 Технологический расчет аппарата со ступенчатым контактом фаз.
Особенность – существенная дискретная неоднородность удельной поверхности контакта фаз по высоте аппарата. Кроме того, в большинстве случаев для них не приемлемо допущение о параллельном движении фаз в режиме идеального вытеснения, которое использовалось при выводе основного уравнения массопередачи.
на примере тарельчатой колонны с противоточным N движением газовой и жидкой фаз (рис.5.9). yN xN Расход жидкой фазы определяется по формуле (1.56). N-1 Исходя из материального баланса каждому значению L yN-1 xN-1 соответствует значение хн, на L имеются ограничения
y l +1 x l +1 уравнениям (1.57).
у l -1 x l -1 у2 х2 Рис. 5.9. Изменение концентраций фаз по высоте 1 тарельчатой колонны. y1 x1
Высоту колонны можно связать с числом тарелок N и межтарельчатым расстоянием hм:
Величина Основная задача – определение N, обеспечивающих необходимый перенос распределяемого компонента из одной фазы в другую. Для этого вводится понятие эффективности тарелки по Мэрфри (КПД тарелки)
где Если Следует отметить, что при этом составы фаз рассматриваются в различных сечениях аппарата (
Потарелочный расчёт колонны. Это аналитический метод определения N основан на решение уравнений материального баланса, равновесия и использования эффективности по Мэрфи для каждой тарелки. Для нижней тарелки под номером 1составы фаз известны Уравнение равновесия Уравнение Мэрфри Уравнение рабочей линии Находим составы фаз для тарелки 2. Далее, также для 3 тарелки и т.д. …
… Расчёт заканчивается при значении l, для которого начинает выполняться условие Для ориентировочных расчётов, выполняемых вручную, используют упрощенные графические способы нахождения числа тарелок.
Определение числа тарелок с помощью кинетической кривой.
Эффективность по Мэрфри рассчитывается не для каждой тарелки, а лишь для нескольких сечений колонны, аналитическое решение уравнений (1.64-1.69) заменяется графическим. Алгоритм следующий: — строятся рабочая и равновесная линии; — для нескольких сечений аппарата (нескольких рабочих концентраций — эти отрезки делят в отношении, равному коэффициенту Мерфри Например — на диаграмме х – у наносятся точки — из точки
Определение числа тарелок с помощью КПД колонны
КПД колонны:
где
АБСОРБЦИЯ.
Абсорбцией называется процесс поглощения газов или паров из газовых или парогазовых смесей жидким поглотителем – абсорбентом. Если поглощаемый газ – абсорбтив – химически не взаимодействует с абсорбентом, то такая абсорбция физическая, если же абсорбтив образует с абсорбентом химическое соединение, то такой процесс называется хемосорбцией. Физическая абсорбция обратима, выделение поглощаемого газа из раствора – десорбция. Сочетание абсорбции и десорбции позволяют многократно использовать поглотитель и выделять поглощённый газ в чистом виде. Абсорбция применяется: — для получения готового продукта (абсорбция — для выделения ценных компонентов из газовых смесей (абсорбция бензола из коксового газа, абсорбция ацетилена из газов крекинга или пиролиза природного газа и т.д.), при этом абсорбцию проводят в сочетании с десорбцией; — для очистки газовых выбросов от вредных примесей; — для осушки газов.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 986; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.009 с.) |