Процессы и аппараты газоочистки. Ветошкин А.Г. - 153 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

153
Рис. 6.1. Схемы каталитических реакторов:
ас неподвижным слоем катализатора; бто же, и охлаждением; в
многослойный с охлаждением;
г с псевдоожиженным слоем; д то же, и
с охлаждением;
е многоступенчатый с псевдоожиженным слоем; ж с
движущимся слоем; 1 – неподвижный слой; 2 – холодильник; 3 – взвешен-
ный слой; 4 – регенератор; 5 – движущийся слой; 6 – элеватор.
При очистке газов реакции протекают главным образом в диффузион-
ных областях. Для нахождения размеров реактора определяют число еди-
ниц переноса и высоту, эквивалентную единице переноса (
h
ВЕП
):
H
р
= h
ВЕП
.
N
о
. (6.9)
h
ВЕП
=
сргср
г
aM
G
β
. (6.10)
)]/()ln[(
)()(
AAiAA
AAiAA
ср
pPpP
pPpP
p
γγ
γ
γ
++
+
=Δ
. (6.11)
Число единиц переноса рассчитывают по уравнению
+
=
+
=
As
A
As
A
N
N
AsAAA
Aср
p
p
AsAAA
Aср
NNN
dNN
pppP
dpp
N
))(1())((
0
γγ
, (6.12)
                  Рис. 6.1. Схемы каталитических реакторов:
     а – с неподвижным слоем катализатора; б – то же, и охлаждением; в –
многослойный с охлаждением; г – с псевдоожиженным слоем; д – то же, и
 с охлаждением; е – многоступенчатый с псевдоожиженным слоем; ж – с
движущимся слоем; 1 – неподвижный слой; 2 – холодильник; 3 – взвешен-
      ный слой; 4 – регенератор; 5 – движущийся слой; 6 – элеватор.

   При очистке газов реакции протекают главным образом в диффузион-
ных областях. Для нахождения размеров реактора определяют число еди-
ниц переноса и высоту, эквивалентную единице переноса (hВЕП):
       Hр = hВЕП.Nо .                                         (6.9)
                                Gг
           hВЕП =
                         M    ср   β г a ср .                                                 (6.10)

                         ( P + p Aγ A ) − ( P − p Ai γ A )
           Δp ср =                                           .                                (6.11)
                        ln[( P + p Aγ A ) /( P + p Ai γ A )]
    Число единиц переноса рассчитывают по уравнению
           p As                                      N As
                           p ср dp A                                 N ср dN A
    N0 =   ∫
           pA
                  ( P + p Aγ A )( p A − p As )
                                                 =    ∫
                                                     NA
                                                            (1 + N Aγ A )( N A − N As )
                                                                                          ,   (6.12)



                                                               153