Теплотехника. Кордон М.Я - 70 стр.

UptoLike

хмольная концентрация жидкости.
Интегрируя дифференциальное уравнение рабочей линии (2.56), для
верхней части насадки, получим уравнение рабочей линии:
22
11 11
22
yx
yx
GL
yy xx
⎛⎞
⎜⎟
⎜⎟
⎝⎠
′′
−=
−−
(2.57)
При малых мольных концентрациях у и х, общий мольный поток G и L
будет почти постоянен и уравнение (2.57) примет вид:
()()
22
Gy y Lx x
=−
(2.58)
Уравнение (2.58) устанавливает соотношение между рабочими
концентрациями газа и жидкости на любом уровне по высоте аппарата.
График этого уравнения в качестве типичного примера абсорбции,
включающего и регенерацию растворителя, показан на рис. 2.3а.
Искривление линии равновесия происходит за счет тепла абсорбции. По
данным графика может быть найдено значение интеграла в уравнении (2.53).
2.4.5. Массопередача между фазами
При переносе вещества из одной фазы в другую через межфазовую
поверхность, сопротивление массопередаче в каждой из фаз вызывает градиент
концентраций (рис. 2.4).
Концентрации диффундирующего вещества в области, непосредственно
прилегающей к поверхности раздела фаз практически не равны, но обычно
предполагают, что их соотношение определяется законом термодинамического
равновесия.
Скорость массопередачи изменяется со временем и может быть выражена
для ламинарного пограничного слоя с помощью уравнения Хигби:
x
x
i
y
y
i
жидкость
пар
Межфазовая
поверхность
Рис. 2.4. Распределение концентраций
вблизи межфазовой поверхности
         х – мольная концентрация жидкости.
    Интегрируя дифференциальное уравнение рабочей линии (2.56), для
верхней части насадки, получим уравнение рабочей линии:
                              ⎛ y       y ⎞       ⎛ x       x ⎞
                           G′ ⎜     − 2 ⎟ = L′ ⎜         − 2 ⎟       (2.57)
                              ⎜ 1− y 1− y ⎟       ⎜ 1− x 1− x ⎟
                              ⎝            2⎠     ⎝          2⎠
    При малых мольных концентрациях у и х, общий мольный поток G и L
будет почти постоянен и уравнение (2.57) примет вид:
                                    G( y − y ) = L( x − x )          (2.58)
                                            2            2
    Уравнение (2.58) устанавливает соотношение между рабочими
концентрациями газа и жидкости на любом уровне по высоте аппарата.
    График этого уравнения в качестве типичного примера абсорбции,
включающего и регенерацию растворителя, показан на рис. 2.3а.
    Искривление линии равновесия происходит за счет тепла абсорбции. По
данным графика может быть найдено значение интеграла в уравнении (2.53).

                   2.4.5. Массопередача между фазами

    При переносе вещества из одной фазы в другую через межфазовую
поверхность, сопротивление массопередаче в каждой из фаз вызывает градиент
концентраций (рис. 2.4).


                              Межфазовая
           жидкость           поверхность




                                            пар
          x




                         xi




                                    yi



                                              y




               Рис. 2.4. Распределение концентраций
                 вблизи межфазовой поверхности

     Концентрации диффундирующего вещества в области, непосредственно
прилегающей к поверхности раздела фаз практически не равны, но обычно
предполагают, что их соотношение определяется законом термодинамического
равновесия.
     Скорость массопередачи изменяется со временем и может быть выражена
для ламинарного пограничного слоя с помощью уравнения Хигби: