ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
144
Иногда коэффициент массопередачи относят к единице рабочего объема
аппарата (объемный коэффициент массопередачи). В этом случае коэффици-
ент массопередачи определяется соотношением
K
об
= K
.
f, (4.36)
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′). (4.37)
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); (4.39)
Re = w
.
l
.
ρ/μ. (4.40)
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.
4.1.5. 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
данным раствором. Чем больше разница
между этими давлениями, тем
больше движущая сила и тем с большей скоростью протекает абсорбция.
Если значение движущей силы не является положительным числом, то
абсорбции не происходит. Если значение представляет отрицательную вели-
чину, то происходит десорбция, и количество загрязнителей в обрабатывае-
мом газе может возрасти.
Скорость процесса абсорбции при переносе вещества
из одной фазы в
другую определяется уравнениями массопередачи:
;
срy
YFKM Δ⋅⋅=
,
срx
XFKM
Δ
⋅
⋅
=
(4.41)
Иногда коэффициент массопередачи относят к единице рабочего объема
аппарата (объемный коэффициент массопередачи). В этом случае коэффици-
ент массопередачи определяется соотношением
Kоб = K.f, (4.36)
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′). (4.37)
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); (4.39)
. .
Re = w l ρ/μ. (4.40)
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.
4.1.5. 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
данным раствором. Чем больше разница между этими давлениями, тем
больше движущая сила и тем с большей скоростью протекает абсорбция.
Если значение движущей силы не является положительным числом, то
абсорбции не происходит. Если значение представляет отрицательную вели-
чину, то происходит десорбция, и количество загрязнителей в обрабатывае-
мом газе может возрасти.
Скорость процесса абсорбции при переносе вещества из одной фазы в
другую определяется уравнениями массопередачи:
M = K y ⋅ F ⋅ ΔYср ; M = K x ⋅ F ⋅ ΔX ср ,
(4.41)
144
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- …
- следующая ›
- последняя »
