Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВОПРОС 4. Основные законы массопередачи и массоотдачи

В процессах массопередачи следует различать несколько случа­ев массообмена: между потоком газа или пара и потоком жидко­сти; между потоками жидкости; между потоками жидкости и твер­дой фазой; между потоками газа или пара и твердой фазой.

Основные законы массопередачи — закон молекулярной диф­фузии (первый закон Фика), закон массоотдачи (закон Ньюто­на — Щукарева) и закон массопроводности.

Закон молекулярной диффузии (первый закон Фика), основан­ный на том, что диффузия в газах и растворах жидкостей происхо­дит в результате хаотического движения молекул, приводящего к переносу молекул распределяемого вещества из зоны высоких концентраций в зону низких концентраций, гласит: количество вещества, перенесенного путем диффузии, пропорционально гра­диенту концентраций, площади, перпендикулярной направлению диффузионного потока, и продолжительности процесса:

 

(9)

 

 

Коэффициент диффузии показывает, какое количество веще­ства диффундирует через поверхность 1 м2 в течение 1 ч при раз­ности концентраций на расстоянии 1 м, равной единице.

Знак «минус» в правой части уравнения (9) показывает, что при молекулярной диффузии концентрация убывает.

определится из уравнения (9):

 

 

Значения коэффициента диффузии обычно берут из справоч­ников или находят по следующим формулам: для газов

 

(10)

для жидкостей

 

(11)

 

 

Коэффициенты диффузии зависят от агрегатного состояния систем. Для газов коэффициенты диффузии составляют (0,1...1,0)10-4 м2/с Они примерно на четыре порядка выше, чем для жидкостей. С увеличением температуры коэффициенты диф­фузии возрастают, а с повышением давления уменьшаются.

Коэффициенты диффузии в газах почти не зависят от концент­рации, в то время как коэффициенты диффузии в жидкостях из­меняются с изменением концентрации диффундирующего веще­ства.

 

Основной закон массоотдачи является аналогом закона Ньютона и формулируется так: количество вещества, перенесенного пото­ком от поверхности раздела фаз (контакта фаз) в воспринимаю­щую фазу или в обратном направлении, прямо пропорционально разности концентраций у поверхности контакта фаз и в ядре пото­ка воспринимающей фазы, площади поверхности контакта фаз и продолжительности процесса.

Согласно теории диффузионного пограничного слоя распреде­ляемое вещество переносится из ядра потока жидкости к поверх­ности раздела фаз непосредственно конвективными потоками жидкости и молекулярной диффузией. В рассматриваемой систе­ме (рис.3) различают ядро потока и пограничный диффузион­ный слой. В ядре перенос вещества осуществляется преимуще­ственно потоками жидкости или газа. В условиях турбулентного течения потоков концентрация распределяемого вещества в дан­ном сечении в условиях стационарного режима сохраняется по­стоянной. По мере приближения к пограничному диффузионному слою турбулентный перенос уменьшается и начинает увеличи­ваться перенос за счет молекулярной диффузии. При этом возни­кает градиент концентрации распределяемого вещества, растущий по мере приближения к границе. Таким образом, область погра­ничного диффузионного слоя —это область появления и роста градиента концентрации, область увеличения влияния скорости молекулярной диффузии на общую скорость массопередачи.

Примем, что распределяемое вещество М переходит из фазы G, в которой его концентрация выше равновесной, в фазу L.

Рис. 3. К выводу уравнения массоотдачи

Если концентрации вещества в ядрах фаз принять равными у f и хf, а концентрации на поверхности раздела фаз — соответственно у г и х г, то процесс массоотдачи вещества из ядра фазы G к поверх­ности раздела фаз и от поверхности раздела фаз в ядро фазы L можно записать так:

 

(12)

 

 

 

Размерность коэффициента массоотдачи

 

 

Коэффициент массоотдачи показывает, какое количество веще­ства передается от поверхности контакта фаз площадью 1 м2 в ядро воспринимающей фазы или в обратном направлении в течение единицы времени при разности движущих сил, равной единице.

По физическому смыслу коэффициенты массоотдачи отлича­ются от коэффициентов массопередачи, но выражаются в одина­ковых единицах.

Для установившегося процесса dM выражает количество веще­ства, перенесенного от поверхности контакта фаз в ядро или из ядра потока к ее поверхности в единицу времени.

Для этого случая уравнение (12) перепишется так:

 

 

Если β = const для всей поверхности контакта фаз,

 

(13)

 

β = Nuд D/ l (14)

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ВОПРОС 3. Материальный баланс массообменных процессов | Основания юридической ответственности
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2401; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.