Механическое перемешивание в системах жидкость—газ обычно осуществляется при проведении процессов, скорость которых лимитирована массообменом в сплошной фазе, т. е. при абсорбции труднорастворимых газов. В этом случае основное сопротивление массопередаче оказывается в сплошной фазе. При чисто физической абсорбции мешалки обычно не используются. Чаще их применяют для систем, в которых абсорбция сопровождается химической реакцией. Вероятно, это обусловлено […]
Архивы рубрики ‘ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И АППАРАТЫ С МЕШАЛКАМИ’
Коэффициенты массопередачи
Экспериментальные исследования массообмена в конкретных аппаратах являются основой для последующего проектирования. Результаты таких исследований различные авторы обобщают в виде эмпирических или критериальных уравнений, причем обобщенными величинами являются высота, эквивалентная теоретической тарелке (полке)), высота единицы переноса массы или объемный коэффициент массопередачи. Эти величины зависят от межфазной поверхности и коэффициента массоотдачи. До сих пор опубликовано мало работ, […]
Аппаратура
Экстракторы типа «смеситель—отстойник». При необходимости проведения экстракции в малотоннажных производствах применяются одноступенчатые аппараты типа «смеситель—отстойник». В таком аппарате сначала происходит интенсивное перемешивание двух жидкостей, а затем разделение образовавшейся неоднородной смеси отстаиванием. В качестве перемешивающего устройства чаще всего используются открытые турбинные мешалки разных типов, создающие большие напряжения сдвига, которые приводят к диспергированию одной из жидкостей на […]
СИСТЕМЫ ЖИДКОСТЬ — ЖИДКОСТЬ
Массообмен в системах жидкость — жидкость имеет место в процессах экстракции. Экстракция особенно распространена в нефтехимической, коксохимической, пищевой и фармацевтической про — мышленностях, а также в атомной энергетике. Несмотря на большое количество выполненных исследовательских работ, нынешний уровень знаний обычно не позволяет проектировать новые аппараты для экстракции без дополнительных экспериментальных исследований. В отличие от систем жидкость—газ […]
Массоотдача в системе жидкость — твердое тело, осложненная химической реакцией
Если в жидкой фазе находится вещество, которое реагирует химически с молекулами растворенного вещества А, то это — случай массообмена, сопровождаемого химической реакцией. Химическая реакция ускоряет массообмен тем сильнее, чем выше константа скорости реакции и чем больше равновесие смещено в сторону образования продуктов. Предельным случаем будет неоднократная химическая реакция с очень большой скоростью. Вопросы массообмена, осложненного […]
Коэффициенты массоотдачи
Во время растворения зерен твердого тела в наиболее общем случае изменяются (уменьшаются): диаметр зерен, межфазная поверхность системы (поверхность зерен F) и движущая сила процесса. Хиксон и Кровелл [20], а также Сейдл и Влчек [68—70] составили общее дифференциальное уравнение процесса и после интегрирования получили формулу для расчета количества массы mA, растворенной за время т. Однако полученная […]
СИСТЕМЫ ТВЕРДОЕ ТЕЛО — ЖИДКОСТЬ
Этот случай чаще всего встречается при растворении частиц (зерен, гранул) твердого тела и при кристаллизации; изучен он лучше других по следующим причинам: диффузионное сопротивление массопередаче сосредоточено только на стороне жидкой сплошной фазы и известна поверхность массообмена. В отношении применяемой аппаратуры этот случай также прост, поскольку при растворении прежде всего используются пропеллерные или турбинные мешалки с […]
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МАССООТДАЧИ В АППАРАТАХ С МЕШАЛКАМИ
Массообмен в аппаратах с мешалками происходит, как правило, в дисперсных системах, причем сплошной фазой является жидкость, а дисперсной фазой может быть жидкость, газ или твердое тело. Часто такой же массообмен осуществляется в других аппаратах, главным образом в колонных, в процессах абсорбции, ректификации и экстракции. В настоящее время для колонных аппаратов выполнено очень большое количество экспериментальных […]
Преимущества применения характеристики ДяА
Применение обобщенной движущей силы процесса диффузии (характеристики ДлА) дает следующие преимущества. 1. Величина ДяА не зависит от способа выражения используемых концентраций, и, таким образом, ее значение не изменяется, если концентрация измеряется в различных единицах. 2. Благодаря применению характеристики ДлА коэффициенты массоотдачи и массопередачи измеряются в одинаковых единицах: кг/(м2-ч) или кмоль/(м2 -ч), поэтому их численные значения […]
ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЯА
Хоблер [24] предложил универсальное определение движущей силы диффузионных процессов — так называемую характеристику ДяА: Для равномолярных процессов ^^ Изменение концентрации компонента А Общая концентрация Для процессов с инертными веществами _ Изменение концентрации компонента А А Концентрация инертных веществ Если общая концентрация всех компонентов или концентрация инертных веществ изменяется вдоль направления диффузии, то для расчетов нужно […]