Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

Видео:Лекция 2 МассопередачаСкачать

Лекция 2 Массопередача

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

1.12. Средняя движущая сила массопередачи и число единиц переноса Определение числа единиц переноса. Влияние перемешивания на среднюю движущую силу.

Средняя движущая сила процессов массопередачи.

Как и в теплопередаче, движение потоков в процессах массообмена может происходить при противотоке, прямотоке и перекрестном токе фаз. Кроме того, возможны другие, весьма разнообразные виды взаимного направления движения фаз, связанные с перемешиванием и распределением потоков.

Независимо от взаимного направления движения фаз контакт их можно осуществить непрерывно или ступенчато.

При ступенчатом контакте апп. состоит из нескольких секций, соединенных м/у собой тем или иным способом, причем в каждой секции возможен любой из указанных выше видов взаимного направления движения фаз. К апп. со ступенчатым контактом относятся тарельчатые колонны.

От взаимного направления движения фаз и вида их контакта зависит величина движущей силы процессов массопередачи. Обычно концентрация фаз изменяются при их движении вдоль поверхности раздела. Поэтому в общее уравнение массопередачи входит величина средней движущей силы.

Выражение средней движущей силы зависит от того, явл. ли линия равновесия (при прочих равных условиях) кривой или прямой.

Определение числа единиц переноса.

ЧЕП выражаются интегралами, которые не могут быть решены аналитически, т.к. вид функции у* = f(x) или х* = φ(у) в каждом конкретном случае различен. В связи с этим ЧЕП nох и nоу определяют методам графического интегрирования.

Средняя движущая сила в уравнении массопередачиЧЕП м/б найдено более простым графическим методом, если равновесная линия на всех участках, соответствующих одной единице переноса, является прямой или имеет малую кривизну, а рабочая линия прямая.

Влияние перемешивания на среднюю движушую силу.

При выводе уравнений для расчета средней движущей силы предполагалось, что потоки фаз равномерно распределены по поперечному сечению апп., перемешивание отсутствует и все частицы каждой фазы движутся с одинаковыми скоростями. При этом концентрации фаз постоянны по поперечному сечению апп. и изменяются только по его высоте. Как известно, такое движение представляет собой поршневой поток, или поток с идеальным вытеснением. При движении каждой из фаз в режиме идеального вытеснения градиент концентраций явл. наибольшим и ср. движущаяся сила процесса массопередачи – максимальной.

Физическая картина движения потоков в массообменных апп., как правило, значительно сложнее вследствие перемешивания. В этих апп. перемешивание вдоль оси потока обусловлено турбулентной диффузией и разными другими причинами. К числу их относятся увлечение одной из фаз некоторой части другой фазы, движущейся противотоком к первой (например, захват брызг жидкости поднимающимися пузырьками газа или пара при барботаже), различие скоростей по поперечному сечению потока, приводящее к байпасированию части потока (в результате каналообразования), образования застойных зон и т.д.

В апп. ступенчатого типа (тарельчатых колоннах), обратное перемешивание возникает, в частности, вследствие брызгоуноса, при котором брызги увлекаются газом (или паром) в направлении, противоположном движению основной массы жидкости.

Влияние перемешивания на изменение концентраций по высоте (длине)Н массообменного апп. с непрерывным контактом фаз

Обратное перемешивание, уменьшая ср. дв. Силу, тем самым, при прочих равных условиях, снижает эффективность массобмена, характеризуемую кол-ом в-ва, переходящего в единицу времени из фазы в фазу. Это снижение эквивалентно уменьшению ЧЕП в аппарате.

Видео:Основы массорепедачи. Первая лекцияСкачать

Основы массорепедачи. Первая лекция

Лекция № 11 Процесс массопередачи

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

Массопередача – это сложный процесс, включающий перенос вещества (массы) в пределах одной фазы, перенос через поверхность раздела фаз и его перенос в пределах другой фазы. Как известно, при теплопередаче обменивающиеся теплотой среды в большинстве случаев разделены твердой стенкой, в то время как массопередача происходит обычно через границу раздела соприкасающихся фаз. Эта граница может быть либо подвижной (массопередача в системах газ-жидкость или пар-жидкость, жидкость-жидкость), либо неподвижной (массопередача с твердой фазой).

массоотдача – это перенос вещества из фазы к границе раздела фаз или в обратном направлении, т. е. в пределах только одной фазы.

Виды процессов массопередачи. В промышленности применяются в основном следующие процессы массопередачи:

1. Абсорбция — поглощение газа жидкостью, т. е. процесс разделения, характеризуемый переходом вещества из газовой фазы в жидкую.

2. Экстракция (в системе жидкость-жидкость) — извлечение вещества, растворенного в жидкости, другой жидкостью, практически несмешивающейся или частично смешивающейся с первой. При этом извлекаемый компонент исходного раствора переходит из одной жидкой фазы в другую.

8. Перегонка — разделение гомогенных жидких смесей путем взаимного обмена компонентами между жидкостью и паром, полученным испарением разделяемой жидкой смеси.

4. Адсорбция — поглощение компонента газа, пара или раствора твердым пористым поглотителем, т. е. процесс разделения, характеризуемый переходом вещества из газовой (паровой) или жидкой фазы в твердую.

5. Сушка — удаление влаги из твердых материалов, главным образом путем ее испарения.

6. Кристаллизация — выделение твердой фазы в виде кристаллов из растворов или расплавов.

7. Растворение и экстракция (в системе твердое тело — жидкость).

Процессы массопередачи можно разделить на две группы.

К одной группе относятся процессы (абсорбция, экстракция и др.), в которых участвуют минимально три вещества: одно находится только в одной фазе, другое — только во второй фазе, а третье — переходит из одной фазы в другую и представляет собой распределяемое между фазами вещество.

К другой группе относятся процессы (например, перегонка), в которых вещества, составляющие две фазы, обмениваясь компонентами, сами непосредственно участвуют в массопередаче и уже не могут рассматриваться как инертные носители распределяемого вещества.

Скорость массообменных процессов, как правило, лимитируется молекулярной диффузией. Поэтому процессы массопередачи иногда называют диффузионными процессами.

Равновесие при массопередаче

Правило фаз. Знание равновесия в процессах массопередачи позволяет установить пределы, до которых могут протекать эти процессы. В основе равновесия лежит известное правило фаз:

Видео:Урок 28 (осн). Вычисление массы и объема тела по плотностиСкачать

Урок 28 (осн). Вычисление массы и объема тела по плотности

Ф + С = К + 2, (1)

где Ф — число фаз; С — число степеней свободы, т. е. число независимых переменных, значения которых можно произвольно изменять без нарушения числа или вида (состава) фаз в системе; К — число компонентов системы.

Правило фаз указывает число параметров, которое можно менять произвольно (в известных пределах) при расчете равновесия в процессах масообмена.

Зависимости между независимыми переменными могут быть изображены в плоских координатах в виде так называемых фазовых диаграмм. В расчетах по массопередаче используют диаграммы зависимости давления от концентрации (при t = const), температуры от концентрации (при Р = const) и диаграммы зависимости между равновесными концентрациями фаз, приведенные ниже.

Фазовое равновесие. Линия равновесия. Рассмотрим в качестве примера процесс массопередачи, в котором аммиак, представляющий собой распределяемый компонент, поглощается из его смеси с воздухом чистой водой, т. е. ввиду отсутствия равновесия переходит из газовой фазы Фу, где его концентрация равна у, в жидкую фазу Фх, имеющую начальную концентрацию х = 0. С началом растворения аммиака в воде начнется переход части его молекул в обратном направлении со скоростью, пропорциональной концентрации аммиака в воде и на границе раздела фаз. С течением времени скорость перехода аммиака в воду будет снижаться, а скорость обратного перехода возрастать, причем такой двусторонний переход будет продолжаться до тех пор, пока скорости переноса в обоих направлениях не станут равны друг другу. При равенстве скоростей установится динамическое равновесие, при котором не будет происходить видимого перехода вещества из фазы в фазу.

При равновесии достигается определенная зависимость между предельными или равновесными концентрациями распределяемого вещества в фазах для данных температуры и давления, при которых осуществляется процесс массопередачи.

В условиях равновесия некоторому значению Средняя движущая сила в уравнении массопередачиотвечает строго определенная равновесная концентрация в другой фазе, которую обозначим через Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. Соответственно концентрация у отвечает равновесная концентрация Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. В самом общем виде связь между концентрациями распределяемого вещества в фазах при равновесии выражается зависимостью:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачиили Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (2)

Средняя движущая сила в уравнении массопередачиЛюбая из этих зависимостей изображается графически линией равновесия, которая либо является кривой, как показано на рис. 1, либо в частном случае — прямой линией. На рис. 1, а показана равновесная кривая для системы с компонентами-носителями, выражающая зависимость равновесной концентрации, например в газовой фазе, от концентрации жидкой фазы при Р = const и t = const. На рис. 1, б приведен пример равновесной кривой для процесса ректификации, построенной при Р = const. Каждая точка кривой, как показано на рисунке, соответствует разным температурам (t1, t2 и т. д.).

Отношение концентраций фаз при равновесии называется коэффициентом распределения Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. Для разбавленных растворов линия равновесия близка к прямой, и т является практически величиной постоянной, равной тангенсу угла наклона линии равновесия.

Конкретный вид законов равновесного распределения различен для разных процессов массопередачи. Так, например, в процессе абсорбции при низких концентрациях распределяемого вещества в исходном растворе равновесие описывается законом Генри для идеальных растворов в процессах ректификации — законом Рауля и т. д.

Зная линию равновесия для конкретного процесса и рабочие, т. е. неравновесные, концентрации фаз в соответствующих точках, можно определить направление и движущую силу массопередачи в любой точке аппарата. На основе этих данных может быть рассчитана средняя движущая сила, а по ней — скорость процесса массопередачи.

Средняя движущая сила в уравнении массопередачиМатериальный баланс. Рабочая линия. Рабочие концентрации распределяемого вещества не равны равновесным, и в действующих аппаратах никогда не достигают равновесных значений.

Зависимость между рабочими концентрациями распределяемого вещества в фазах Средняя движущая сила в уравнении массопередачиизображается линией, которая носит название рабочей линии процесса. Вид функции Средняя движущая сила в уравнении массопередачиили уравнение рабочей линии в его общем виде, является одинаковым для всех массообменных процессов и получается из их материальных балансов.

Рассмотрим схему массообменного аппарата, работающего в режиме идеального вытеснения при противотоке фаз (рис. 2). Пусть в процессе массопередачи из фазы в фазу, например из газовой фазы в жидкую, переходит только один распределяемый компонент (скажем, аммиак).

Сверху в аппарат поступает Lн кг/с одной фазы (жидкой), содержащей Средняя движущая сила в уравнении массопередачивес. долей распределяемого компонента, а снизу из аппарата удаляется Lк кг/с той же фазы, содержащей Средняя движущая сила в уравнении массопередачивес. долей распределяемого компонента. Снизу в аппарат поступает Средняя движущая сила в уравнении массопередачикг/с другой фазы (газовой) концентрацией Средняя движущая сила в уравнении массопередачии сверху удаляется Средняя движущая сила в уравнении массопередачикг/с этой фазы, имеющей концентрацию Средняя движущая сила в уравнении массопередачивес. долей распределяемого компонента.

Тогда материальный баланс по всему веществу

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (3)

и материальный баланс по распределяемому компоненту

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (4)

Теперь напишем уравнения материального баланса для части аппарата от его нижнего конца до некоторого произвольного сечения, для которого расходы фаз составляют G и L кг/с, а их текущие концентрации равны Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачисоответственно.

Материальный баланс по всему веществу

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (5)

и материальный баланс по распределяемому компоненту

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (6)

Решая это уравнение относительно Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, получим

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (7)

Уравнение (7) представляет собой уравнение рабочей линии, выражающее связь между рабочими концентрациями распределяемого компонента в фазах для произвольного сечения аппарата.

Расходы фаз постоянны по высоте аппарата, например в процессах ректификации, когда числа молей компонентов, которыми обмениваются фазы, равны. В других случаях, если концентрации фаз мало изменяются по высоте аппарата, то расходы фаз по его высоте можно с достаточной для практических целей точностью считать постоянными, т. е. принять L = const и G = const. При этом Lк = L, Gн = G и уравнение (7) приводится к виду

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (8)

Вводя обозначения Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, находим

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (9)

Выражения (8) и (9) являются уравнениями рабочей линии, которыми обычно пользуются при расчетах массообменных процессов.

Таким образом, рабочая линия представляет собой прямую, которая наклонена к горизонту под углом, тангенс которого равен А, и отсекает на оси ординат отрезок, равный В. Рабочая линия для всего аппарата ограничена точками с координатами Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи(верхний конец аппарата, рис. 3) и Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи(нижний конец аппарата).

Скорость массопередачи

Скорость массопередачи связана с механизмом переноса распределяемого вещества в фазах между которыми происходит массообмен.

Перенос вещества внутри фазы может происходить только путем молекулярной диффузии либо путем конвекции и молекулярной диффузии одновременно. Посредством одной молекулярной диффузии вещество перемещается, строго говоря, лишь в неподвижной среде. В движущейся среде перенос вещества осуществляется как молекулярной диффузией, так и самой средой в направлении ее движения или отдельными ее частицами в разнообразных направлениях.

В турбулентном потоке перенос молекулярной диффузией преобладает только вблизи границы фазы. При турбулентном течении возникают нерегулярные пульсации скорости, под действием которых, наряду с общим движением потока, происходит перемещение частиц во всех направлениях, в том числе и в поперечном.

Конвективный перенос вещества, осуществляемый под действием турбулентных пульсаций, часто называют турбулентной диффузией.

Молекулярная диффузия. Молекулярной диффузией называется перенос распределяемого вещества, обусловленный беспорядочным тепловым движением молекул, атомов, ионов, коллоидных частиц. Молекулярная диффузия описывается первым законом Ф и к а, согласно которому масса вещества dМ, продиффундировавшего за время dt через элементарную поверхность dF (нормальную к направлению диффузии), пропорциональна градиенту концентрации этого вещества

Средняя движущая сила в уравнении массопередачиили Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (1)

Из выражения (1) следует, что удельный поток вещества, переносимого молекулярной диффузией через единицу поверхности (F = 1) в. единицу времени (t = 1), или скорость молекулярной диффузии, составляет

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (2)

По своей структуре закон Фика аналогичен закону Фурье, описывающему передачу тепла теплопроводностью, причем аналогом градиента температур является в данном случае градиент концентраций, представляющий собой изменение концентрации диффундирующего вещества на единицу длины нормали между двумя поверхностями постоянных, но различных концентраций.

Коэффициент пропорциональности D в выражении закона Фика называется коэффициентом молекулярной диффузии, или просто коэффициентом диффузии. Знак минус перед правой частью первого закона Фика указывает на то, что молекулярная диффузия всегда протекает в направлении уменьшения концентрации распределяемого компонента.

Согласно уравнению (1), коэффициент диффузии выражается как:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

откуда (до сокращения одноименных величин) вытекает физический смысл D. Коэффициент диффузии, показывает, какая масса вещества диффундирует в единицу времени через единицу поверхности при градиенте концентрации, равном единице.

Коэффициент молекулярной диффузии представляет собой физическую константу, характеризующую способность данного вещества проникать вследствие диффузии в неподвижную среду. Величина D таким образом не зависит от гидродинамических условий, в которых протекает процесс.

Турбулентная диффузия. Масса вещества dMт, переносимого в пределах фазы вследствие турбулентной диффузии, может быть принята, по аналогии с молекулярной диффузией, пропорциональной поверхности dF, времени dt и градиенту концентрации Средняя движущая сила в уравнении массопередачии определяется по, уравнению

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (3)

где Средняя движущая сила в уравнении массопередачи— коэффициент турбулентной диффузии.

Коэффициент турбулентной диффузии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи показывает какая масса вещества передается посредством турбулентной диффузии в единицу времени через единицу поверхности при градиенте концентрации, равном единице.

Коэффициент Средняя движущая сила в уравнении массопередачи выражается в тех же единицах, что и коэффициент молекулярной диффузии D, т. е. в м2/с. Однако в отличие от D коэффициент турбулентной диффузии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи не является физической константой; он зависит от гидродинамических условий, определяемых в основном скоростью потока и масштабом турбулентности.

Конвективный перенос. Скорость конвективного, переноса вещества вместе с самой средой в направлении, совпадающем с направлением общего потока, равна

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (4)

где v — скорость потока жидкости, газа или пара; С — коэффициент пропорциональности.

Суммарный перенос вещества вследствие конвективного переноса и молекулярной диффузии, по аналогии с теплообменом, называют конвективным массообменом или конвективной диффузией.

Распределение концентрации при переносе путем конвективной диффузии определяется в самом общем виде дифференциальным уравнением конвективной диффузии.

Дифференциальное уравнение конвективной диффузии. Выделим в потоке данной фазы элементарный параллелепипед с ребрами dx, dy и dz, ориентированными относительно осей координат, как показано на рис. 1. Рассмотрим материальный баланс по распределяемому веществу для параллелепипеда в наиболее общем случае неустановившегося массообмена. Будем считать, что процесс переноса происходит в условиях установившегося движения потока фазы. Распределяемое вещество проходит сквозь грани параллелепипеда как путем конвективного переноса, так и молекулярной диффузии.

Обозначим концентрацию распределяемого вещества в плоскости левей грани параллелепипеда площадью dydz через с и проекции скорости на оси координат для данного элемента (точки) потока — через Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, соответственно.

Тогда масса вещества, поступающего только путем конвективной диффузии через площадь dydz, т. е. в направлении оси х, за время dt составит

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (5)

На противоположной грани параллелепипеда скорость в направлении оси х равна Средняя движущая сила в уравнении массопередачии концентрация распределяемого вещества составляет Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. Следовательно, за время dt через противоположную грань параллелепипеда выходит путем конвективной диффузии:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (6)

Разность между массами вещества, прошедшего через противоположные грани параллелепипеда за время dt в направлении оси х, равна

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (7)

где dV = dx dy dz — объем элементарного параллелепипеда. Аналогично в направлении осей у и z:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (8)

Таким образом, содержание распределяемого вещества в объеме параллелепипеда изменится за время dt вследствие перемещения вещества только путем конвективной диффузии на величину

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

или в развернутом виде

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (9)

Согласно уравнению неразрывности потока для установившегося движения фазы

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (10)

Следовательно, предыдущее выражение dMк примет вид

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (11)

Масса распределяемого вещества, поступающего в параллелепипед только путем молекулярной диффузии через грань dy dz за время dt составляет

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (12)

Масса вещества, выходящего за то же время путем молекулярной диффузии через противоположную грань,

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (13)

Разность между массами продиффундировавшего через противоположные грани параллелепипеда вещества в направлении оси х за время dt равна

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (14)

Аналогично в направлении осей у и z:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (15)

Масса распределяемого вещества в объеме всего параллелепипеда за время dt изменится при переносе путем молекулярной диффузии на величину

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (16)

В результате изменение массы распределяемого вещества во времени в объеме параллелепипеда

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (17)

Изменение массы распределяемого вещества за счет конвективной и молекулярной диффузии в объеме параллелепипеда по закону сохранения массы должно равняться соответствующему изменению массы этого вещества во времени, т. е.

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

Средняя движущая сила в уравнении массопередачиСредняя движущая сила в уравнении массопередачиСредняя движущая сила в уравнении массопередачиСредняя движущая сила в уравнении массопередачи. (19)

Проводя соответствующие сокращения и перегруппировывая члены этого уравнения, получим

Средняя движущая сила в уравнении массопередачиСредняя движущая сила в уравнении массопередачи Средняя движущая сила в уравнении массопередачи(20)

или в более краткой записи

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (20, а)

Уравнение (20) представляет собой дифференциальное уравнение конвективной диффузии. Оно выражает закон распределения концентрации данного компонента в движущейся стационарно среде при неустановившемся процессе массообмена.

Уравнение (20) по структуре аналогично дифференциальному уравнению конвективного теплообмена (уравнению Фурье-Кирхгофа). Отличие состоит в том, что в уравнение (20) вместо температурного градиента входит градиент концентрации, а вместо коэффициента температуропроводности а — коэффициент молекулярной диффузии D.

Для частного случая установившегося массообмена уравнение (20) принимает вид:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (21)

При массообмене в неподвижной среде Средняя движущая сила в уравнении массопередачи= Средняя движущая сила в уравнении массопередачи= Средняя движущая сила в уравнении массопередачи= 0, а конвективная составляющая в левой части уравнения (19) равна нулю, и уравнение обращается в дифференциальное уравнение молекулярной диффузии.

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (22)

Уравнение (22) носит название второго закона Фика. В дифференциальном уравнении конвективной диффузии, помимо концентрации, переменной является скорость потока. Поэтому данное уравнение надо рассматривать совместно с дифференциальными уравнениями гидродинамики: уравнениями Навье-Стокса и уравнением неразрывности потока. Однако эта система уравнений не имеет аналитического решения, и для получения расчетных зависимостей по массообмену приходится прибегать к преобразованию дифференциального уравнения конвективной диффузии методами теории подобия.

Ввиду сложности механизма процессов массоотдачи в фазах для практических целей принимают, что скорость массоотдачи пропорциональна движущей силе, равной разности концентраций в ядре и на границе фазы или (в случае обратного направления переноса) разности концентраций на границе и в ядре фазы. Соответственно, если распределяемое вещество переходит из фазы Фу в фазу Фх, то основное уравнение массоотдачи, определяющее количеством М вещества, переносимого в единицу времени в каждой из фаз (к границе фазы или в обратном направлении), выражается следующим образом:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи(1)

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (1, а)

входящие в эти уравнения разности концентраций Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачипредставляют собой движущую силу процесса массоотдачи соответственно в фазах Фу и Фх, причем Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи— средние концентрации в основной массе (ядре) каждой из фаз, Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи— концентрации у границы соответствующей фазы.

Коэффициенты пропорциональности в уравнениях (1) и (1, а) называются коэффициентами массоотдачи. Коэффициенты массоотдачи Средняя движущая сила в уравнении массопередачи(в фазе Фх и Средняя движущая сила в уравнении массопередачи(в фазе Фу) показывают, какая масса вещества переходит от поверхности раздела фаз в ядро фазы: или в обратном направлении) через единицу поверхности в единицу времени при движущейся силе, равной единице.

Коэффициент массоотдачи является не физической константой, а кинетической характеристикой, зависящей от физических свойств фазы (плотности, вязкости и др.) и гидродинамических условий в ней (ламинарный или турбулентный режим течения), связанных в свою очередь с физическими свойствами фазы, а также с геометрическими факторами, определяемыми конструкцией и размерами массообменного аппарата, Таким образом, величина Средняя движущая сила в уравнении массопередачиявляется функцией многих переменных, что значительно осложняет расчет или опытное определение коэффициентов массоотдачи. Значениями последних учитывается как молекулярный, так и конвективный перенос вещества в фазе.

По своему смыслу коэффициент массоотдачи является аналогом коэффициента теплоотдачи в процессах переноса тепла, а основное уравнение массоотдачи идентично по структуре основному уравнению теплоотдачи.

Коэффициент массоотдачи может быть выражен в различных единицах в зависимости от выбора единиц для массы распределяемого вещества и движущей силы. Если принять, что масса вещества выражена в килограммах, то в общей форме коэффициент массоотдачи выразится следующим образом:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

При этом единица измерения р в каждом конкретном случае будет связана с единицами, принятыми для выражения движущей силы (табл. Х-1).

Подобие процессов переноса массы. Наиболее строгий и принципиально возможный путь для определения коэффициентов массоотдачи, заключается в интегрировании уравнения диффузии в движущейся среде (Х,19) совместно с уравнениями движения, т. е. с уравнениями Навье-Стокса и уравнением неразрывности потока при заданных начальных и граничных условиях.

Однако система указанных уравнений практически не имеет общего решения. Поэтому так же, как для гидродинамических и теплообменных процессов, не решая системы основных уравнений, можно методами теории подобия найти связь между переменными, характеризующими процесс переноса в потоке фазы, в виде обобщенного (критериального) уравнения массоотдачи.

Общая функциональная зависимость Nu’ от определяющих критериев и симплексов подобия для неустановившихся процессов массоотдачи может быть выражена как

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (13)

Для установившихся процессов массоотдачи условие равенства критериев Fo’ в сходственных точках подобных потоков отпадает н приведенные выше обобщенные зависимости принимают вид:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (14)

Расчетная зависимость типа уравнения (13 и 14) называется обобщенным или критериальным уравнением массоотдачи.

Как отмечалось, процесс массопередачи включает процессы массоотдачи в пределах каждой из двух взаимодействующих фаз и, кроме того, процесс переноса распределяемого вещества через поверхность раздела фаз. Сложность расчета процесса связана с тем, что практически невозможно измерить концентрации фаз непосредственно у границы их раздела. Учитывая это, основное уравнение массопередачи, определяющее массу М вещества, переносимого из фазы в фазу в единицу времени (нагрузку аппарата), выражают следующим образом:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (1)

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (2)

где у*, х* — равновесные концентрации в данной фазе, соответствующие концентрациям распределяемого вещества в основной массе (ядре) другой фазы; Ку, Кх— коэффициенты и массопередачи, выраженные соответственно через концентрации фаз Фу и Фх.

Коэффициент массопередачи (Kу или Кх) показывает, какая масса вещества переходит из фазы в фазу за единицу времени через единицу поверхности контакта фаз при движущей силе массопередачи, равной единице.

По физическому смыслу коэффициенты массопередачи отличаются от коэффициентов массоотдачи, но выражены в одинаковых с ними единицах измерения. Таким образом, коэффициенты массопередачи могут выражаться в м/с, кг/(м2 с); кг/(м2 с мол доли) и в с/м.

Концентрации фаз изменяются при их движении вдоль поверхности раздела, соответственно изменяется движущая сила массопередачи. Поэтому в уравнение массопередачи вводят величину средней движущей силы ( Средняя движущая сила в уравнении массопередачиили Средняя движущая сила в уравнении массопередачи). Тогда уравнения (1) и (2) принимают вид:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (3)

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи. (4)

С помощью уравнений (3) и (4) обычно находят поверхность контакта фаз F и по ней рассчитывают основные размеры аппарата. Для определения F необходимо предварительно рассчитать коэффициент массопередачи Kу или Кх и среднюю движущую силу. Величина М либо задается при расчете, либо определяется из материального баланса.

Зависимость между коэффициентами массопередачи и массоотдачи. Чтобы установить связь между коэффициентом массопередачи и коэффициентами массоотдачи, обычно принимают, что да границе раздела фаз см. рис. 5) достигается равновесие. Это предположение равносильно допущению о том, что сопротивлением переносу через границу раздела фаз можно пренебречь. Отсюда вытекает, как следствие, положение об аддитивности фазовых сопротивлений, которое является одной из предпосылок для расчета коэффициента массопередачи. Допустим, что распределяемое вещество переходит из фазы Фу в фазу Фх, и движущая сила массопередачи выражается в концентрациях фазы Фу. При установившемся процессе массопередачи количество вещества, переходящее из фазы в фазу, определим по уравнению (1).

Для упрощения рассмотрим случай, когда равновесная зависимость % между концентрациями в фазах линейна, т. е. линия равновесия описывается уравнением у* = m x, где т – тангенс угла наклона линии равновесия. После ряда преобразований получаем

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи(9)

При выражении коэффициента массопередачи в концентрациях фазы Фх аналогичные рассуждения приводят к зависимости

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (10)

Левые части уравнений (9) и (10) представляют собой общее сопротивление переносу вещества из фазы в фазу, т. е. сопротивление массопередаче, а их правые части — сумму сопротивлений массоотдаче в фазах. Поэтому зависимости (9) и (10) являются уравнениями аддитивности фазовых сопротивлений.

При т = const уравнение (10) можно получить, разделив уравнение (9) на т. Отсюда следует, что величины Kу и Kх связаны зависимостью Kу = Kх/m.

Уравнения аддитивности (9) и (10) выведены для линейной равновесной зависимости, но они остаются в силе и для кривой линии равновесия.

Видео:Урок 140. Опыт Перрена. Масса молекул. Взаимодействие молекулСкачать

Урок 140. Опыт Перрена. Масса молекул. Взаимодействие молекул

Расчет движущей силы массопередачи

1.2 Расчет движущей силы массопередачи

Движущая сила в соответствии с уравнением (1) может быть выражена в единицах концентраций как жидкой, так и газовой фаз. Для случая линейной равновесной зависимости между составами фаз, принимая модель идеального вытеснения в потоках обеих фаз, определим движущую силу в единицах концентрации газовой фазы:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (10)

где Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи— большая и меньшая движущие силы на входе потоков в абсорбер и на выходе из него, кг/кг (рисунок 1 и 2).

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи; Средняя движущая сила в уравнении массопередачи,

где Средняя движущая сила в уравнении массопередачии Средняя движущая сила в уравнении массопередачи— концентрации этанола в газе, равновесные с концентрациями в жидкой фазе (поглотителе) соответственно на входе в абсорбер и на выходе из него (рисунок 2).

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

Средняя движущая сила процесса абсорбции:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

1.3 Коэффициента массопередачи

Коэффициент массопередачи Ky находят по уравнению аддитивности фазовых диффузионных сопротивлений:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (11)

где Средняя движущая сила в уравнении массопередачи— коэффициенты массоотдачи соответственно в жидкой и газовой фазах, кг/(м 2 с); m – коэффициент распределения, кг/кг.

Для расчета коэффициентов массоотдачи необходимо выбрать тип насадки и рассчитать скорости потоков в абсорбере. При выборе типа насадки для проведения массообменных процессов руководствуются следующими соображениями:

во-первых, конкретными условиями проведения процесса – нагрузками по пару и жидкости, различиями в физических свойствах систем, наличием в потоках жидкости и газа механических примесей, поверхностью контакта фаз в единице объема аппарата и т.д.;

во-вторых, особыми требованиями к технологическому процессу – необходимостью обеспечить небольшой перепад давления в колоне, широкий интервал изменения устойчивости работы, малое время пребывания жидкости в аппарате и т.д.;

в-третьих, особыми требованиями к аппаратурному оформлению – создание единичного или серийно выпускаемого аппарата малой или большой единичной мощности, обеспечение возможности работы в условиях сильно коррозионной среды, создание условий повышенной надежности и т.д.

В нашем случае насадка определена условиями задания:

Тип насадки: Кольца Рашига, керамические, упорядоченные.

1.4 Расчет скорости газа и диаметр абсорбера

Скорость газа в точке инверсии фаз ωп м/сек, соответствующая возникновению режима эмульгирования (считая на полное сечение колоны), определяется из уравнения (Павлов. с.380):

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (12)

где σ – удельная поверхность насадки, м 2 /м 3 ;

g – ускорение свободного падения, м/сек 2 ;

VСВ – свободный объем насадки, м 3 /м 3 ;

ρг ρж – плотность газа и жидкости, кг/м 3 ;

μж – вязкость жидкости, спз;

A=-0,022 (для процесса абсорбции);

L и G – расход жидкости и газа, кг/ч.

Рабочая скорость газа (или пара) в обычных насадочных колонах (Павлов. с.380): ω=(0,6..0,85)ωп

В рассматриваемом проекте используются в качестве насадки керамические кольца Рашига упорядоченные, возьмем насадки размером 80X80X8, насадка из таких колец имеет следующие характеристики (см. таблица 1):

Таблица 1 Регулярные насадки «керамические кольца Рашига»

число шт. в 1м 3

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи(определили по формуле 9)

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи(3, c. 578)

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи(3, c. 555)

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

Рабочая скорость газа в насадочном абсорбере:

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

Диаметр абсорбера находим по уравнению объемного расхода

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи, (13)

где V — объемный расход газа при условиях в абсорбере, м 3 /с;

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи(определили по формуле 8)

Средняя движущая сила в уравнении массопередачи

Принимаем стандартный диаметр абсорбера 1,4м.

💡 Видео

Обработка результатов эксперимента. 1. Классификация погрешностейСкачать

Обработка результатов эксперимента. 1. Классификация погрешностей

Урок 153. Распределение молекул по скоростямСкачать

Урок 153. Распределение молекул по скоростям

Закон БернуллиСкачать

Закон Бернулли

Массообменные процессы. Часть 1. Уровень: начальныйСкачать

Массообменные процессы. Часть 1. Уровень: начальный

Запись лекции АбсорбцияСкачать

Запись лекции Абсорбция

Графическое представление движения. 7 класс.Скачать

Графическое представление движения. 7 класс.

Предельные вероятности состоянийСкачать

Предельные вероятности состояний

Лекция 1 | Газовая динамикаСкачать

Лекция 1 | Газовая динамика

Дифференциальное уравнение Эйлера. Основное уравнение гидростатикиСкачать

Дифференциальное уравнение Эйлера. Основное уравнение гидростатики

Урок 276. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном полеСкачать

Урок 276. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле

Урок 84. Теорема о движении центра массСкачать

Урок 84. Теорема о движении центра масс

Урок 138. Число Рейнольдса. Критерий Рейнольдса.Скачать

Урок 138. Число Рейнольдса. Критерий Рейнольдса.

Урок 75 (осн). Мощность. Единицы мощностиСкачать

Урок 75 (осн). Мощность.  Единицы мощности

Закон Гука: сила упругости пропорциональна деформации. Формулы: физика (7 класс) и сопроматСкачать

Закон Гука: сила упругости пропорциональна деформации. Формулы: физика (7 класс) и сопромат

Гидромеханические процессы. Часть 1. Уровень: начальный.Скачать

Гидромеханические процессы. Часть 1. Уровень: начальный.

Практическое занятие по расчёту абсорбцииСкачать

Практическое занятие по расчёту абсорбции
Поделиться или сохранить к себе:
Насадкиσ
50X50X51100,7350,0276508500
80X80X8800,720,0366702200
100X100X10600,720,0486701050