Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г. - 219 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

219
Nh
cc
dc
w
H
n
c
c
к
=
=
0
*
0
0
β
Y
, (4.80)
где
00
/
β
wh
n
= - единица переноса; N
Y
число единиц переноса.
Число единиц переноса определяют по формуле
Yн
Xк
n
y
= dy/(Y – Y
*
) или n
x
= dx/(X
*
- X). (4.81)
Yк
Xн
Здесь Y
н
, Y
к
- начальная и конечная концентрация адсорбтива в паро-
газовой смеси, кг/м
3
; Х
н
, Х
к
- начальная и конечная концентрация адсорба-
та в твердой фазе, кг/м
3
; X, Y - текущая (рабочая) концентрация адсорбата
и адсорбтива, соответственно, в твердой и парогазовой фазе, кг/м
3
; X
*
, Y
*
-
равновесные концентрации адсорбата в твердой. фазе и адсорбтива в паро-
газовой фазе при заданных значениях Х и Y (определяются по кривой рав-
новесия).
Уравнение (4.81) обычно решают методом графического интегри-
рования. Задавшись рядом значений Y в интервале (Y
н
- Y
к
), строят график
в координатах 1/(Y – Y
*
), затем измеряют площадь криволинейной трапе-
ции f, ограниченную кривой ab, осью абсцисс и прямыми, проведенными
из точек Y
к
и Y
н
(рис. 4.13).
Число единиц переноса определяют из выражения
n
y
= f
.
М
1
.
М
2
, (4.82)
где M
1
- масштаб по оси 1/(Y – Y
*
); М
2
- масштаб по оси у.
Величину масштабов можно определить по формуле
М
1
= l
1
/h
1
; М
2
= l
2
/h
2
, (4.83)
где l
1
- значение ординаты 1/(Y – Y
*
)на графике, кг/м
3
; h
1
- значение той же
ординаты, мм; l
2
- значение абсциссы Y на графике, кг/м
3
; h
2
- значение
этой же абсциссы, мм.
                        c0
                   w0        dc
              H=
                   β0   ∫ c − c * = h n ⋅ N Y,                       (4.80)
                        cк
где hn = w0 / β 0 - единица переноса; NY – число единиц переноса.
      Число единиц переноса определяют по формуле
                  Yн                                Xк
                              *
              ny = ∫dy/(Y – Y )     или         nx = ∫dx/(X* - X).   (4.81)
                  Yк                                Xн

      Здесь Yн, Yк - начальная и конечная концентрация адсорбтива в паро-
газовой смеси, кг/м3; Хн, Хк - начальная и конечная концентрация адсорба-
та в твердой фазе, кг/м3; X, Y - текущая (рабочая) концентрация адсорбата
и адсорбтива, соответственно, в твердой и парогазовой фазе, кг/м3; X*, Y* -
равновесные концентрации адсорбата в твердой. фазе и адсорбтива в паро-
газовой фазе при заданных значениях Х и Y (определяются по кривой рав-
новесия).
      Уравнение (4.81) обычно решают методом графического интегри-
рования. Задавшись рядом значений Y в интервале (Yн - Yк), строят график
в координатах 1/(Y – Y*), затем измеряют площадь криволинейной трапе-
ции f, ограниченную кривой ab, осью абсцисс и прямыми, проведенными
из точек Yк и Yн (рис. 4.13).
      Число единиц переноса определяют из выражения
               ny = f.М1.М2,                                   (4.82)
                                  *
где M1 - масштаб по оси 1/(Y – Y ); М2 - масштаб по оси у.
      Величину масштабов можно определить по формуле
               М1 = l1/h1 ;      М2 = l2/h2,                   (4.83)
                                    *                3
где l1 - значение ординаты 1/(Y – Y )на графике, кг/м ; h1 - значение той же
ординаты, мм; l2 - значение абсциссы Y на графике, кг/м3; h2 - значение
этой же абсциссы, мм.




                                          219