В качестве примера наиболее часто используемых формул для расчета массоотдачи можно привести зависимость: GA=±kcF(CA-CAz) (VI-15) Где GA — поток диффундирующей массы компонента А; кс — коэффициент массоотдачи, F — межфазная поверхность; СА — концентрация компонента А в ядре фазы; CAz — концентрация компонента А на межфазной поверхности (индекс «z» означает межфазную поверхность). Единицы измерения коэффициента […]
Архивы рубрики ‘ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И АППАРАТЫ С МЕШАЛКАМИ’
УРАВНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МАССООТДАЧУ И МАССОПЕРЕДАЧУ
В литературе можно найти большое количество уравнений, определяющих массоотдачу и массопередачу. Все эти уравнения имеют аналогичное строение и выражают интенсивность потока диффундирующей массы GA компонента А: GА = (кинетический коэффициент) X (межфазная поверхность) X X (движущая сила процесса) В качестве движущей силы в диффузионных процессах используется понижение концентрации в направлении диффузии. К сожалению, это приводит […]
ПЛЕНОЧНО-ПЕНЕТРАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ
Тур и Марчелло [72] утверждают, что теория двух пограничных пленок и пенетрационная теория не отрицают друг друга, а являются крайними случаями более общей пленочно-пенетрационной теории. Авторы поддерживают мнение, что в этом случае происходит обновление поверхности, чему не противоречит существование пограничной диффузионной пленки. При малых значениях времени контакта т изменение концентрации диффундирующего компонента не достигает расстояния […]
Пенетрационная теория
Рис. VI-2. График СА ~~ СА0 Функции Y = / (т, х) для неустано- С, ‘А ^АО Вившейся диффузии, иллюстрирующий проникновение компонента А к элементу жидкости. Согласно этой теории, впервые предложенной Хигби [18], при интерпретации массопередачи от газа к жидкости межфазная поверхность не является статической (неизменной) величиной, а складывается на стороне жидкости Из элементов, каждый […]
ТЕОРИЯ ДВУХ ПОГРАНИЧНЫХ ПЛЕНОК
19* 291 Эта теория, предложенная Уитменом [81], предполагает, что по обе стороны поверхности соприкосновения фаз (межфазной поверхности) в турбулентном процессе образуются устойчивые ламинарные пленки жидкости и, следовательно, вихри турбулентного потока жидкости не проникают к межфазной поверхности, а поглощаются этими пленками. Компонент А, диффундирующий из ядра одной фазы к ядру другой фазы, наталкивается на своем пути […]
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНВЕКТИВНОМ МАССООБМЕНЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ФАЗАМИ
Движение массы от центра (ядра) одной фазы к межфазной поверхности (или в обратном направлении) носит название массоотдачи, движение же массы от ядра одной фазы к ядру другой фазы обычно называется массопередачей. Интенсивность движения массы между двумя фазами зависит главным образом от физических свойств системы, распределения концентраций, величины межфазной поверхности и гидродинамических условий проведения процесса. Впрочем, […]
СИСТЕМЫ жидкость — жидкость
Каммингс и Вест [26] первыми исследовали теплоотдачу для двух несмешивающихся жидкостей, используя масло и воду. Авторы установили, что коэффициент теплоотдачи в этом случае ближе к значению, рассчитанному для воды, чем для масла. Результаты проведенных исследований не были, однако, обобщены. Несколько более обширные исследования на эту тему, выполненные Бодманом и Кортесом [10], относились к системам вода […]
ТЕПЛООТДАЧА ПРИ ПЕРЕМЕШИВАНИИ НЕОДНОРОДНЫХ СИСТЕМ
Большинство исследований теплоотдачи в этом случае было проведено для потока в трубе, для аппаратов же с мешалками выполнено только несколько работ. На основе полученных до сих пор экспериментальных результатов можно предположить, что присутствие дисперсной фазы в жидкости влияет на теплоотдачу, если концентрация (содержание) этой фазы соответственно выше. Для более малых концентраций дисперсной фазы можно рассчитать […]
ТЕПЛООТДАЧА ПРИ ПЕРЕМЕШИВАНИИ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
В последнее десятилетие повысился интерес к процессам перемешивания неньютоновских жидкостей, особенно в связи с интенсивным развитием производства химических волокон и пластических масс. Теплообмен во время перемешивания ньютоновских жидкостей стал важным этапом, учитываемым в расчетах аппаратов (реакторов), работающих с этими жидкостями. Изучение теплообмена для неньютоновских жидкостей началось совсем недавно. В первую очередь следует назвать работы Хагедорна […]
Скребковые мешалки
Процессы с нагреванием и охлаждением жидкостей большой вязкости издавна были серьезной проблемой в промышленности. Коэффициенты теплоотдачи для этих жидкостей очень малы. Причиной этого является образование тонкого слоя жидкости, плотно прилегающего к стенке аппарата. Тепловой обмен через слой при малых значениях коэффициентов теплопередачи резко ограничен. Устранить это препятствие можно двумя способами. В случае жидкостей малой вязкости […]