Для связи в whatsapp +905441085890

Коэффициент массоотдачи при движении двухфазного потока в слое насадки

Коэффициент массоотдачи при движении двухфазного потока в слое насадки
Коэффициент массоотдачи при движении двухфазного потока в слое насадки
Коэффициент массоотдачи при движении двухфазного потока в слое насадки
Коэффициент массоотдачи при движении двухфазного потока в слое насадки
Коэффициент массоотдачи при движении двухфазного потока в слое насадки
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Коэффициент массоотдачи при движении двухфазного потока в слое насадки

  • Определение коэффициента массопереноса в насадочном слое было предметом многочисленных исследований в течение последних 30 лет. Но сложность этой задачи такова. Несмотря на все усилия, точность расчета скорости массопереноса пока не является удовлетворительной. Отклонение экспериментальных данных слоя упаковки от рассчитанного по формуле, приведенной в этой главе, составляет 25%, что еще больше во многих системах. Причины некоторых из этих отклонений уже указаны в предыдущих главах. Судя по всему, основная сложность заключается в решении интерфейса.

Другая проблема возникает из-за того, что большинство измерений связано с коэффициентом, который отражает 2 последовательных массопереноса resistors. To определить коэффициент массопереноса для каждой фазы, одного из резисторов не важно, либо необходимо выбрать систему так, чтобы ее можно было рассчитать. 1 Третья проблема связана с тем, что мало известно о входном эффекте соплового слоя. Большинство пилотных установок обрабатывают более короткие ярусы, чем industry. As в результате конечный эффект будет больше для экспериментального оборудования, чем для промышленного.

Избыточная температура на конце ребра относительно температуры окружающего воздуха равна: (3-36) к Это равенство дает возможность выяснить, достигнута ли оптимальная высота. Людмила Фирмаль

Теоретические методы расчета коэффициента массопереноса недостаточны, поэтому конструкторы массообменного оборудования, если таковые имеются, опираются на экспериментальные данные. Руководство Перри(стр. 687-698) содержит много данных о ВЭП для однофазных и двухфазных систем многочисленных систем и сопел (понятие ВЭП введено в главе 33). Обзор статей, содержащих данные по ЭЭП, представлен Cornell, Knapp и Fair, кроме того, для расчета коэффициента массопереноса или ЭЭП можно использовать приведенные ниже зависимости.

Экспериментальные данные по газофазному сопротивлению получены различными способами.1 из них-поглощение газов жидкостью с очень низким давлением пара или поглощение жидкости, в которой происходит очень быстрая реакция между поглощенным веществом и нелетучим компонентом жидкой фазы. Поскольку сопротивление массопереносу жидкой фазы предполагается пренебрежимо малым, коэффициент массопереноса равен коэффициенту массопереноса газовой фазы. Этот метод следует использовать с в прошлом он иногда применялся к системам, где сопротивление жидкой фазы не является пренебрежимо малым.

Второй способ испаряет чистую жидкость, протекающую через колонну, в нерастворимый в жидкости газ, который диффундирует через слой жидкости. Согласно третьему способу, сопротивление жидкой фазы можно рассчитать по соответствующей зависимости, его можно вычесть из общего сопротивления, поэтому можно найти сопротивление массопереноса в газовой фазе. Последний метод был использован фелингером для определения коэффициента массопереноса в газовой фазе системы, в которой аммиак поглощается из воздуха водой, стекающей из сопла Другой вид. Значительное количество данных ferringer доступно в разделе руководства выше.

  • Было показано, что Ho и Noo зависят как от скорости газа, так и от скорости жидкости. Данные НД выражаются в метрах, в виде эмпирической формулы: Yas = ab’G * 8 см、 (36.И затем) Массовая скорость газа и жидкости выражается в кг / м * — ч. с введением чисел Шмида можно обобщить результаты систем, отличных от воздуха и аммиака. Показатель степени с числом Шмидта, как показано, может быть обоснован на основе теории осмоса, где коэффициент массоотдачи k является функцией O°lv. показатель степени по формуле (36.11) на самом деле не является постоянным, а зависит как от сопла, так и от скорости газа и жидкости. Таблица этих значений предоставлена Treibal.

Аналогичная зависимость коэффициента массопереноса в газовой фазе была предложена Шервудом(в результате обобщения данных многих исследователей, 1481.Для констант a, P и y, соответственно, нет разницы в значениях различных размеров сопла в пределах точности эксперимента. Железнодорожные кости. Большинство экспериментальных данных по коэффициенту массопереноса жидкой фазы получены путем поглощения воды или десорбции из воды малорастворимых газов.

Теплопроводность в критериях Био приписывается проводящему телу, в то время как теплопроводность, выраженная числом Нуссельта, относится к конвективному потоку жидкости или газа. Людмила Фирмаль

Обычно используемые газы были кислородом и водородом и углерод dioxide. In в этих системах коэффициент массопереноса (определяемый конечными условиями) и коэффициент массопереноса в жидкой фазе приблизительно равны, так как наклон линии, чертящей закон Генри, очень велик, и из уравнения (33.21). Обширное исследование массопереноса в жидкой фазе было объяснено Шервудом и Холлоуэем. Результат выражается следующей эмпирической формулой: (36.12) Высота транспортной единицы Hb представлена метрами, а скорость движения жидкости равна b c. 

Число Шмидта относится к жидкой фазе. Постоянная подгонки зависит от типа сопла. В таблице приведены рекомендуемые значения для Sherwood и Holloway. 2.Большинство экспериментальных данных указывают на то, что член C не входит в уравнение(36.12), поскольку Hb не зависит от скорости газа, за исключением очень высоких скоростей. Таблица 36.2 Константы[176] определяют Hn по формуле (36.12) Тип сопла limit предел b Порки 9,5 мм.

Таким образом, можно видеть, что Hb изменяется прямо пропорционально скорости жидкости, а также зависит от того, влияет ли скорость жидкости на k°-и A. результат действия этих 3 факторов выражается в эмпирической константе D) в Формуле (36.12). Что касается зависимости Hb от скорости газа, то из уравнения (33.31) видно, что Hb зависит от C. Когда эта скорость влияет на K°, или от A. 

Кроме того, межфазная поверхность а почти не зависит от скорости газа кольца Рашига и седла Бурла более 25 мм. Однако, если размер невелик, а будет значительно увеличиваться с увеличением скорости газа. Это тип Формулы(36. 12) должны быть отражены в. Вышеупомянутое исследование Шульмана и др. показано, почему Nd сильно зависит как от скорости газа, так и от скорости жидкости. Определите уравнение (33.30) как В этом уравнении коэффициент массопереноса k’ — и скорость O определяют зависимость от скорости газа, а скорость жидкости сильно влияет на межфазную зависимость Nd от L. So, C, b входит в формулу расчета HB(36.11).Рисунок 36. На рис. 

Смотрите также:

Применение анализа размерностей к массопередаче Массоотдача от шариков и цилиндров
Коэффициенты массоотдачи для потока в трубах  Массоотдача от твердых шариков, капель и пузырьков