Технология защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г - 100 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Если движущая сила Δ выражена через разность парциальных давлений,
т.е. в Па или Н/м
2
, размерность коэффициента массопередачи:
K
P
= [кг/м
2.
с
.
Н/м
2
] = [кг/с
.
(кг
.
м/с
2
)] = [с/м]. (3.34)
Связь между коэффициентами массопередачи K
C
и K
P
:
K
P
= K
C
.
M
к
/(R
.
T), (3.35)
где М
к
- молекулярная масса компонента; R - газовая постоянная,
Дж/(кмоль
.
град); Т - абсолютная температура, К.
Иногда коэффициент массопередачи относят к единице рабочего объема
аппарата (объемный коэффициент массопередачи). В этом случае коэффици-
ент массопередачи определяется соотношением
K
об
= K
.
f, (3.36)
где f - поверхность соприкосновения фаз, отнесенная к единице рабочего
объема аппарата, м
2
/м
3
.
Размерность объемного коэффициента массопередачи при движущей
силе, выраженной в кг/м
3
:
[K
об
] = [1/с].
Приложение теории подобия к процессам массопередачи показало, что
эти процессы определяются критерием Рейнольдса Re и диффузионными
критериями Нуссельта Nu' и Прандтля Рr
, являющимися аналогами тепловых
критериев Nu и Pr.
Критерии Re и Рr являются определяющими, критерий Nu - определяе-
мым. Зависимость между критериями выражается в общем виде уравнением
Nu
= f(Re, Pr). (3.37)
По найденному значению Nu' вычисляют коэффициент массоотдачи β.
Ниже приводятся значения диффузионных критериев и критерия Рей-
нольдса:
Nu
= β
.
l/D; (3.38) Pr = μ/(ρ
.
D); (3.39)
Re = w
.
l
.
ρ/μ. (3.40)
Здесь β - коэффициент массоотдачи, м/с; l - определяющий геометриче-
ский размер, м; D - коэффициент диффузии, м
2
/с; μ - динамическая вязкость,
Па
.
с; ρ - плотность, кг/м
3
; w - скорость, м/с.
3.1.5. Кинетические закономерности абсорбции
Движущей силой абсорбции является разность между парциальным дав-
лением растворимого газа в газовой смеси и его равновесным давлением над
пленкой жидкости, контактирующей с газом. Абсорбция происходит в том
случае, если парциальное давление абсорбируемого компонента в газовой
фазе больше равновесного парциального давления этого же компонента над
     Если движущая сила Δ выражена через разность парциальных давлений,
т.е. в Па или Н/м2, размерность коэффициента массопередачи:
       KP = [кг/м2.с.Н/м2] = [кг/с. (кг.м/с2)] = [с/м].                   (3.34)
      Связь между коэффициентами массопередачи KC и KP:
             KP = KC.Mк/(R.T),                                     (3.35)
где Мк - молекулярная масса компонента; R - газовая постоянная,
Дж/(кмоль.град); Т - абсолютная температура, К.
      Иногда коэффициент массопередачи относят к единице рабочего объема
аппарата (объемный коэффициент массопередачи). В этом случае коэффици-
ент массопередачи определяется соотношением
                 Kоб = K.f,                                     (3.36)
где f - поверхность соприкосновения фаз, отнесенная к единице рабочего
объема аппарата, м2/м3.
      Размерность объемного коэффициента массопередачи при движущей
силе, выраженной в кг/м3:
                                       [Kоб] = [1/с].
      Приложение теории подобия к процессам массопередачи показало, что
эти процессы определяются критерием Рейнольдса Re и диффузионными
критериями Нуссельта Nu' и Прандтля Рr′, являющимися аналогами тепловых
критериев Nu и Pr.
      Критерии Re и Рr являются определяющими, критерий Nu - определяе-
мым. Зависимость между критериями выражается в общем виде уравнением
                 Nu′ = f(Re, Pr′).                              (3.37)
      По найденному значению Nu' вычисляют коэффициент массоотдачи β.
      Ниже приводятся значения диффузионных критериев и критерия Рей-
нольдса:
       Nu′ = β.l/D;               (3.38)         Pr′ = μ/(ρ.D);           (3.39)
                                   . .
                            Re = w l ρ/μ.               (3.40)
      Здесь β - коэффициент массоотдачи, м/с; l - определяющий геометриче-
ский размер, м; D - коэффициент диффузии, м2/с; μ - динамическая вязкость,
Па.с; ρ - плотность, кг/м3; w - скорость, м/с.

              3.1.5. Кинетические закономерности абсорбции
    Движущей силой абсорбции является разность между парциальным дав-
лением растворимого газа в газовой смеси и его равновесным давлением над
пленкой жидкости, контактирующей с газом. Абсорбция происходит в том
случае, если парциальное давление абсорбируемого компонента в газовой
фазе больше равновесного парциального давления этого же компонента над