Оглавление:
Интегральные уравнения для колонны
- Рассмотрим абсорбционную колонну, показанную на рисунке, чтобы начать изучение процесса разделения. 37. 1. Смесь воздуха и водорастворимого вещества а вводят в нижнюю часть колонны (кмоль / мг-ч) в течение 1 часа в количестве с киломор на квадратный метр поперечного сечения полой колонны, а затем поднимают. Колонна заполнена насадкой из р-Ул Керамическое кольцо. Компонент водопоглощения а сбрасывается.
Каждая концентрация С увеличением расстояния а от нижней части колонки фаза уменьшается. Массоперенос в направлении а обычно игнорируется. Поглощенное вещество движется в направлении 4_ _ _ _ _ _ I 17 концентрация Пердью Lg Поток пара на поверхность-а * Есть ликвидность, а оттуда и объем Жидкая фаза. Движение материи происходит как через турбулентность, так и через молекулы. Распространение и описаны_ Личный коэффициент кон- Эффективный массообмен. Если- Если колонка очень высокая, то почти цифра 37.
Трубы системы водяного отопления имеют обычно ребра толщиной 1,0—2,5 мм и высотой 25— 40 мм при шаге 10—25 мм. Людмила Фирмаль
Упакованная абсорбциа, полностью поглощенный материал, колонка удара. Утечка газа из верхней части колонны. (37.1) До точки в колонке уравнение массового расхода (33. 7)-(33. 10) одно применимо. Общее количество компонента а, передаваемого в столбце за единицу времени, может быть представлено следующим уравнением: Здесь молярный расход компонента а относится к поверхностной единице. — Полная поверхность интерфейса. Правая часть формулы (37.1) содержит среднюю разницу в концентрации. Вообще говоря, эта сумма должна определяться интеграцией.
Однако так же, как мы используем среднюю логарифмическую разность температур для расчета некоторых теплообменников, мы видим, что в некоторых упрощенных ситуациях может быть применена средняя логарифмическая разность концентраций. Левая часть формулы (37.1) равна изменению произведения расхода 1 фазы на концентрацию от верха к низу колопата. Это значение аналогично общему тепловому потоку теплообменника. Выведите уравнение, определяющее высоту колонны в зависимости от расхода, коэффициента массопереноса и конечного значения concentration. At при любой высоте a от основания колонны предположим, что концентрация одинакова для всего поперечного сечения.
Поскольку условие изменяется в зависимости от a, уравнение (33.7) может быть применено только к бесконечно малым элементам интерфейса AH ^на высоте. значения обычно представлены высотой (на границе раздела на единицу объема столбца), A и поперечным сечением незаполненного столбца A. Или если вы хотите рассмотреть константу、 = а я Затем напишите выражение (33.7) в виде:%А = в-а (уа-уа) Айг. (37.2) (37.3) (37.4) Левая часть уравнения (37.4) представляет собой количество вещества, которое переносится на место высоты, и это значение определяется следующим образом: — L’D = A d.
Интегральное уравнение по всей высоте колонны в диапазоне концентраций, показанном на рисунке (37.5) 37.1, получим (37.5) * (D.-D’Le — (3′ Вы также можете интегрировать уравнения баланса массы из нижней части колонии в любую промежуточную секцию. Здесь концентрация будет равна xAy yA. ^ ., — ^ 1л = ^ л — ^ гл(37.7) Откуда Z7 резца. в Формула (37. 7) и (37. 8) определяет концентрационное распределение контактной фазы в колонне. Линии, описанные в Формуле (37.8), называются рабочими lines. In единица измерения, которую мы принимаем, рабочая линия, как правило, Поскольку C и A являются функциями xA, то curve. In в случае разбавленного раствора рабочая линия будет прямой.
- Формула (37. 4) и (37. 5) из следующего. (8ul) (37.9). Молярный расход инертной жидкости в направлении а (в данном случае воздуха) Cb постоянен, так как фаза не перемешивается. Тогда форма зависимости, которая определяет C, является C =vv. 。 (37.10) 1 ″ цент Подставляя значение С в выражение(37.9), вы получаете: (37.11) ________ С — * Оуд _______ К5′, (1-Ул) (уд-Ул«)’ Правая часть уравнения (37.11), очевидно, сложна Поскольку он интегрируется, kag с C является переменной c.
Является функция 1 т, а коэффициент массообмена По определению, K° — a не зависит от (1-yA) ₁m-см. выражение (33.26).Таким образом, уравнение (37.11) принимает вид: in (1-Yol)> m «l k’a 0» Ud) (Ud-Ud»)’ (37.12) Известное значение представляет высоту Nv HB [формула (33. 34)]. Нв приблизительно пропорционально С3 (таблица 36).
Оребренные трубы экономайзеров паровых котлов имеют ребра от 1,25 до 4 мм толщиной и от 13 до 25 мм высотой с расстоянием между ними от 13 до 20 мм. Людмила Фирмаль
Даже если С изменяется на 20%, Н » изменится только на 6%.Кроме того, поскольку C редко изменяется более чем на 20%, вы можете игнорировать изменение H в высоте столбца. Интегральный предел может быть установлен в соответствии с рисунком. 37.1 и 37.2.Выражение (37.12) принимает вид: Съела 1 (1-уд) » Т * Ул (1-Уд) (Уд-Уд.)’ (37.13) Тогда число единиц передачи в фазе y равно — Ул) («л -» л.) (37.14) (37. 14), формула (33. 29). Р = I Р Из уравнения 37.
Учитывая точность, с которой определяется большинство данных массопереноса, средняя логарифмическая молярная доля инертной жидкости со средним арифметическим может складываться. (37.15)) Подставляя эту формулу в Формулу (37.14), получаем следующую формулу: — НВЦ {- уа) 2-й Интеграл может быть вычислен путем интегрирования простой дроби, а уравнение (37.16) упрощено. (37.17)) Интеграл уравнения централизованного решения(37.17) должен быть определен графически. Стоимость- — — Ул.、 Как UA функционирует из графика в формате, показанном на рис. 37.2.
Для значения yA в диапазоне y₁ от ya₁, используя формулу (33.39), проведем прямую линию через точку b с координатами xA, yA (то есть точки На линии работы) и определим yL₁.Равный ———— — — — — — — — — — — Оториноларингологические наклонности могут сильно различаться НВ(1-«л)| т Высота колонны. Очевидно, что pd может быть определен только в том случае, если известны оба Nd и Hb. Вышеприведенный вывод можно повторить в отношении жидкости Фаза, или Фаза x. In в этом случае получены окончательные зависимости.
Значение: (37.18) Коэффициент массопереноса или общая единица перемещения не должны применяться к концентрированному раствору, если нет данных о частичном фазовом сопротивлении или если какое-либо сопротивление не является окончательным. Приведенная выше зависимость применима ко всем процессам массопереноса с HC = 0.Если фазовый состав выражается в массовой доле, массовом проценте или парциальном давлении, считыватель может вывести соответствующие типы этих зависимостей. N. = — 2-й член уравнения, как обычно принято при перегонке и ректификации 2-компонентной смеси. (37.17) и (37.19) опущены.
Смотрите также:
Массоотдача от шариков и цилиндров | Упрощения для разбавленных растворов |
Массоотдача от твердых шариков, капель и пузырьков | Одновременный перенос количества движения, тепла и массы |