Машины и аппараты химических производств. Семакина О.К. - 89 стр.

UptoLike

Составители: 

89
Режим эмульгирования. При установлении этого режима фазы на-
столько интенсивно перемешиваются, что уже невозможно сказать, какая из
них является сплошной, а какая дисперсной. Фазы пронизаны большим ко-
личеством вихрей, что обеспечивает превосходный межфазный контакт и
высокую массопередачу. Точка (d) точка захлебывания. Жидкость переста-
ет перемещаться вниз и вместе с паром увлекается наверх колонны. Колонна
перестает нормально работать.
Для определения скорости
ин
, при которой возникает инверсия фаз,
предложено следующее уравнение:
8
1
ж
г
4
1
16,0
ж
ж
г
3
c
н
2
ин
75,1lg
G
L
А
gV
S
, (2.8)
где
н
S
удельная поверхность насадки, м
2
3
;
c
V
свободный объем, м
3
3
;
г
,
ж
удельный вес газа и жидкости, Н/м
3
;
ж
вязкость жидкости, Па·с;
L, G –нагрузка по жидкости и газу, кг/м
2
.с;
А = 0,022 коэффициент для газожидкостных систем;
А = 0,125 коэффициент для парожидкостных систем.
Из уравнения (2.8), определив скорость w
ин.
, можно вычислить скоро-
сти для других точек и линий на графике через w
ин
:
Турбулентный режим
.ин
w
w
= 1 0,85;
Точка подвисания
ин.
w
w
= 0,85;
Промежуточный режим
.ин
w
w
= 0,85 0,45;
Точка торможения
.ин
w
w
= 0,45;
Пленочный режим
ин.
w
w
< 0,45.
Рабочим режимом насадочных контактных устройств являются турбу-
лентный режим и режим эмульгирования, в котором насадочная колонна ра-
ботает наиболее эффективно.
Гидравлическое сопротивление насадочных колонн определяют гид-
равлическим сопротивлением смоченной насадки. Для заполнения колонны
насадкой в виде колец Рашига диаметром до 30 мм, гидравлическое сопро-