Защита атмосферы от газовых выбросов. Ветошкин А.Г. - 47 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

47
Коэффициенты массопередачи по жидкой K
х
и газовой K
у
фазам нахо-
дят, складывая коэффициенты массоотдачи β
y
и β
x
(предварительно пред-
ставленные в требуемых единицах измерения) по принципу аддитивности:
)
1
(
xy
m
K
y
ββ
+= ,
)
11
(
xy
x
m
K
ββ
+=
,
где m - коэффициент в уравнении линии равновесия.
Если равновесная линия хорошо аппроксимируется уравнением Генри
и ее можно представить прямой, то коэффициент m определится как тан-
генс угла наклона этой линии к оси абсцисс.
8. Определяют поверхность массопередачи.
Поверхность массопередачи находят из основного уравнения массо-
передачи:
срxсрy
XK
M
YK
M
F
Δ
=
Δ
=
,
где
K
у
, K
х
- коэффициенты массопередачи, определенные соответственно
по газовой и жидкой фазе; ΔY
ср
, ΔХ
ср
, - средние движущие силы абсорбции
по газовой и жидкой фазам
Поток массы загрязняющего вещества из газовой фазы в жидкую M
определяют по уравнению материального баланса:
)()(
нккн
XXLYYGM
=
=
.
где G, L - расходы газовых выбросов и поглотителя.
Величины, входящие в уравнения по определению коэффициентов
массоотдачи, массопередачи и основное уравнение массопередачи, долж-
ны быть выражены в соответствующих друг другу единицах измерения.
Соотношения между параметрами - коэффициентом массоотдачи, движу-
щей силой и потоком загрязняющего вещества А, улавливаемого абсорбен-
том
В, выраженными в различных единицах измерения, приведены в таб-
лице приложения 9.
9. Определение высоты абсорбера. Необходимую высоту насадки
Н,
м, подсчитывают по соотношению:
H = F/(0,785
.
D
а
2.
f
.
ψ), м.
Для расчетов параметров массопередачи в насадочных колоннах часто
используют соотношения, связывающие высоту насадки H в колонне с
числом и высотой единиц переноса:
ср
кн
y
Y
YY
fSK
G
H
Δ
= .,
     Коэффициенты массопередачи по жидкой Kх и газовой Kу фазам нахо-
дят, складывая коэффициенты массоотдачи βy и βx (предварительно пред-
ставленные в требуемых единицах измерения) по принципу аддитивности:
                                   1 m
                             K y =( + ) ,
                                      βy    βx
                                       1        1
                              Kx =(         +        ),
                                      mβy       βx
где m - коэффициент в уравнении линии равновесия.
     Если равновесная линия хорошо аппроксимируется уравнением Генри
и ее можно представить прямой, то коэффициент m определится как тан-
генс угла наклона этой линии к оси абсцисс.
     8. Определяют поверхность массопередачи.
     Поверхность массопередачи находят из основного уравнения массо-
передачи:
                                   M            M
                           F=             =            ,
                               K y ΔYср K x ΔX ср
где Kу, Kх - коэффициенты массопередачи, определенные соответственно
по газовой и жидкой фазе; ΔYср, ΔХср, - средние движущие силы абсорбции
по газовой и жидкой фазам
     Поток массы загрязняющего вещества из газовой фазы в жидкую M
определяют по уравнению материального баланса:
                         M = G (Yн − Yк ) = L( X к − X н ) .
где G, L - расходы газовых выбросов и поглотителя.
     Величины, входящие в уравнения по определению коэффициентов
массоотдачи, массопередачи и основное уравнение массопередачи, долж-
ны быть выражены в соответствующих друг другу единицах измерения.
Соотношения между параметрами - коэффициентом массоотдачи, движу-
щей силой и потоком загрязняющего вещества А, улавливаемого абсорбен-
том В, выраженными в различных единицах измерения, приведены в таб-
лице приложения 9.
     9. Определение высоты абсорбера. Необходимую высоту насадки Н,
м, подсчитывают по соотношению:
                            H = F/(0,785.Dа2.f.ψ), м.
     Для расчетов параметров массопередачи в насадочных колоннах часто
используют соотношения, связывающие высоту насадки H в колонне с
числом и высотой единиц переноса:
                                  G      Y − Yк
                           H=          . н         ,
                               K y S f ΔYср


                                  47