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)

Методические указания




Абсорбция

Задачи

Примеры

Методические указания

Основы массопередачи

 

 

При изучении этого раздела следует усвоить способы выражения концентрации вещества в фазах, понятие равновесной и действительной концентрации, понятие движущей силы процесса массопередачи, математическое выражение рабочей линии процесса.

Необходимо иметь четкое представление об основных законах равновесия фаз: правило фаз, законах Рауля и Генри, уравнении Менделеева-Клапейрона.

Для успешного изучения этого раздела необходимо представлять перемещение вещества в объеме за счет молекулярной и конвективной диффузии.

Необходимо знать способы расчета средней величины движущей силы массообменного процесса, числа единиц переноса.

Следует иметь в виду, что наибольшую сложность в расчетах массообменных процессов представляет определение значения коэффициента скорости массопередачи, т.к. дифференциальные уравнения, описывающие кинетику конвективной диффузии, не могут быть проинтегрированы с достаточной точностью.

В расчетной практике для этих целей обычно пользуются критериальными уравнениями, полученными из дифференциальных уравнений методом теории подобия и соответствующей обработкой опытных данных.

 

 

 

Пример 3.1.1. Смешаны два равных объема бензола и нитробензола. Считая, что объем жидкой смеси равен сумме объемов компонентов, определить плотность смеси, относительную массовую концентрацию нитробензола и его объемную мольную концентрацию Сх.

РЕШЕНИЕ

1) Плотность смеси определяем из формулы

 

, (3.1)

 

где - массовая доля бензола в смеси;

- массовая доля нитробензола в смеси;

ρсм, ρб, ρнб – плотность смеси, бензола и нитробензола, соответственно, кг/м3 (см. таблицу 1).

; (по таблице 15),

где Мб – мольная масса бензола, кг/кмоль; (см. таблицу 12);

Мсм – мольная масса смеси, кг/кмоль;

хб – мольная (объемная) доля бензола в смеси.

 

Мсм = Мб . хб + Мнб . (1 – хб),

 

где Мнб – мольная масса нитробензола, кг/кмоль.

.

 

2) Относительную массовую концентрацию нитробензола определяем по формуле (таблица 15)

.

3) Объемную мольную концентрацию нитробензола определяем по формуле (таблица 15)

.

 

Пример 3.1.2. Определить среднюю движущую силу и общее число единиц переноса nоу при поглощении из газа паров бензола маслом. Начальная концентрация бензола в газе ун % (об.); улавливается Сб % бензола. Концентрация бензола в масле, вытекающем из скруббера Хк . Масло, поступающее в скруббер, бензола не содержит. Уравнение равновесной линии в относительных мольных концентрациях: У* = m . X.

Движущую силу выразить в единицах концентрации У .

РЕШЕНИЕ

Средняя движущая сила может быть определена из уравнения:

, (3.2)

 

где Ун, Ув – относительные мольные концентрации паров бензола в газовой фазе внизу и вверху скруббера, соответственно, ;

nоу – общее число единиц переноса.

Если линия равновесия является прямой (У* = m . X) средняя движущая сила может быть определена и из выражения

 

, (3.3)

 

где ΔУн = Ун – Ун* - большая разность концентраций внизу скруббера;

ΔУв = Ув – Ув* - меньшая разность концентраций вверху скруббера.

1) Для определения относительных мольных концентраций бензола внизу и вверху скруббера используем формулу для определения степени улавливания:

 

, (3.4)

 

Тогда Ув = Ун – Сб . Ун = Ун (1 – Сб),

где Сб – степень поглощения.

Воспользовавшись формулой

 

, (таблица 15)  

 

при заданном значении ун, определяем Ун и далее Ув.

2) Для определения равновесных концентраций Ун* и Ув* используем уравнение линии равновесия У* = m . X.

Так как по условию задачи масло, поступающее в скруббер, бензола не содержит, т.е. Хв = 0, то Ув* = m . Xв = 0.

Соответственно, Ун* = m . Xн.

3) Средняя движущая сила будет равна

.

4) Общее число единиц переноса из формулы (3.2)

.

 

Таблица 14 – Способы выражения состава фаз

 

Концентрация Обозначение концентрации компонента А
в жидкой фазе в газовой или паровой фазе
Мольная доля, х у
Массовая доля,
Относительная мольная концентрация (доля), Х У
Относительная массовая концентрация (доля),
Объемная мольная концентрация, Сх Су
Объемная массовая концентрация,

Таблица 15 – Формулы для пересчета концентраций

 

Выражение концентрации компонента А х Х Сх
х - или или или
-
Х -
-
Сх -
-

МА, МВ и Мсм – мольные массы компонентов и смеси, кг/кмоль; Мсм = МА х + МВ (1 – х); ρ – плотность смеси, кг/м3.

Для смеси идеальных газов: .

Для газовой (паровой) фазы справедливы те же соотношения, но с заменой обозначений х на у, Х на У, Сх на Су.

 


 

3.1.1. Воздух насыщен паром этилового спирта. Общее давление воздушно-паровой смеси 600 мм рт.ст., температура 60 °С. Принимая оба компонента смеси за идеальные газы, определить относительную массовую концентрацию этилового спирта в смеси и плотность смеси.

3.1.2. Определить коэффициент массопередачи в орошаемом водой абсорбере, в котором βу = 2,76 . 10-3 кмоль/(м2 . ч . кПа), а βх = 1,17 . 10-4 м/с. Давление в аппарате Рабс = 1,07 кгс/см2. Уравнение линии равновесия в мольных долях: у* = 102 . х.

3.1.3. Определить расчетом коэффициент диффузии кислорода в воде при температуре 25 °С и давлении Рабс = 1 кгс/см2.

3.1.4. Смесь двуокиси углерода с воздухом содержит 20% объемных СО2. Определить содержание СО2 в смеси в массовых %, парциальное давление СО2 в смеси и объемную массовую концентрацию СО2 при 25 °С и абсолютном давлении Р = 19,6 бар.

 

 

 

При изучении этого раздела следует уделить особое внимание способам выражения движущей силы процесса, особенностям расчета фазовых коэффициентов массопередачи хорошо и плохо растворимых газов. Важное значение в процессах абсорбции имеет выбор соотношения жидкой и газовой фазы и определение оптимальных скоростей, соответствующих режиму инверсии фаз, которые определяют диаметр абсорбера с насадкой. Эти вопросы должны быть детально изучены еще и потому, что они являются общими для многих массообменных аппаратов.

Следует обратить внимание на гидравлический расчет абсорбера и типы применяемых контактных устройств в аппаратах, а также типы насадочных материалов.

Обратите внимание на конструкции абсорберов и способы развития поверхности контакта фаз.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 2903; 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: 0.021 сек.