Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Изучение гидродинамики роторно-дисковых экстракторов за некоторым исключением [34, 35] проводилось в двух направлениях. Во-первых, изучались закономерности дробления и коагуляции капель, а также движение диспергированной фазы внутри экстрактора и связанные с ним вопросы захлебывания колонн. Во-вторых, изучались закономерности движения сплошной фазы, как правило, в связи с продольным перемешиванием.

ПОИСК





Гидродинамика роторно-дисковых экстракторов (РДЭ)

из "Физико-химические основы жидкостной экстракции"

Изучение гидродинамики роторно-дисковых экстракторов за некоторым исключением [34, 35] проводилось в двух направлениях. Во-первых, изучались закономерности дробления и коагуляции капель, а также движение диспергированной фазы внутри экстрактора и связанные с ним вопросы захлебывания колонн. Во-вторых, изучались закономерности движения сплошной фазы, как правило, в связи с продольным перемешиванием. [c.222]
Детальное рассмотрение общих вопросов, связанных с механизмом дробления капель, будет проведено в главе 9. Ограничимся поэтому рассмотрением некоторых частных вопросов. Прежде всего, отметим наличие двух гипотез о природе диспергирования в РДЭ. Согласно одной из них [36, 37], решающую роль при дроблении капель в РДЭ играют турбулентные пульсации в сплошной фазе. Другая предполагает ударно-центробежный механизм диспергирования [38]. [c.222]
Формула (7.2) не учитывает влияния вязкости сплошной и диспергированной фаз на процесс дробления капель, что, по-видимому, не совсем верно [44 (см. 9-5). [c.223]
Очень интересное исследование диспергирования и коагуляции капель в РДЭ было проведено Дэвисом с соавторами [45]. В аппарат подавались два потока диспергированной фазы. Один из этих потоков содержал растворенный Fe U, а другой NaS N. В местах коагуляции капель наблюдалось интенсивное красное окрашивание. Выяснилось, что коалесценция капель происходит лишь на кольцах статора и на стенках колонны. В объеме колонны коалесценция не наблюдалась. [c.223]
Фотосъемка показала, что капли в РДЭ испытывают интенсивное вращение. Наличие тангенциального ускорения приводит к возмущению поверхности контакта, что отражается на массопередаче в РДЭ [38]. [c.223]
Расчет по модифицированным уравнениям дает несколько лучшую сходимость, однако, точность расчета все-таки оставляет желать лучшего. [c.224]
Ше и Рг —критерии Рейнольдса, Вебера и Фруда. [c.224]
Производительность РДЭ зависит, прежде всего, от числа оборотов ротора и геометрии аппарата. Влияние скорости вращения связано с дроблением капель и увеличением У. С. [c.224]
Показатель степени /=1,0 при диспергировании легкой фазы и /=0,4, если диспергируется тяжелая фаза. Интересно отметить, что в этом случае не наблюдалось двух гидродинамических ре жимов работы экстрактора, хотя авторы к сожалению не указы вают интервал изменения числа оборотов ротора. Уравнение (7.11) полученное на РДЭ диаметром 82 мм, было проверено и дало хо рошее совпадение с данными эксперимента и при экстракции в РДЭ диаметром 260 мм. [c.226]
Как следует из (7.12), коэффициент турбулентной диффузии зависит от суммарной нагрузки колонны, отношения потоков фаз, числа оборотов ротора и конструкции колонны. Однако наличие зависимости т от нагрузки колонны, по-видимому, характерно лишь для области малых частот вращения ротора. [c.227]
Проверка формулы (7—13) [61] дала удовлетворительные результаты. [c.227]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте