Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Хлористый водород коэффициент абсорбции

Рис. У-9. Коэффициенты ускорения для абсорбции хлористого водорода водным раствором гидроокиси натрия. Рис. У-9. <a href="/info/30361">Коэффициенты ускорения</a> для <a href="/info/30065">абсорбции хлористого водорода водным</a> раствором гидроокиси натрия.

    Рассчитать насадочный абсорбер (насадка—кольца размером 50 мм внавал) для поглощения H i водой. Количество поступающего газа 0,1512 кмоль/с (12 000 м /ч при 0°С и 0,1 МПа), его температура t = 70°С, давление 0,1 МПа. Содержание НС1 в поступающем газе ул1 — 0,24 (Уа1 = 0,316). Исходный газ не содержит водяных паров (ув = Ув1 = 0). Концентрация получаемой соляной кислоты Х — 0,161 (28 вес.%). Степень извлечения НС1 из газа 95%. Объемные коэффициенты массопередачи при поглощении хлористого водорода Ка — 0,0438 кмоль/(м -с) при испарении воды Кв = 0,05 кмоль/(м -с). Объемный коэффициент теплоотдачи от газа к жидкости а= 1,3 кВт/(м -К). Температура поступающей на абсорбцию воды г = 50 X [c.619]

    При абсорбции хорошо растворимых газов, в частностя при поглощении хлористого водорода водой, основное сопротивление массопередаче сосредоточено не в жидкой, а в газовой фазе. Поэтому величина коэффициента массопередачи близка к значению коэффициента массоотдачи в газовой фазе и мало зависит от величины коэффициента массоотдачи в жидкой фазе, определению которого посвящен данный пример. (Прим. ред.) [c.290]

    Б табл. 9-9 приведены коэффициенты абсорбции хлористого водорода водой, т. е объем НС1, приведенный к нормальным условиям [c.469]

    Частные зависииости коэффициента абсорбции хлористого водорода водой в аппарате с диаметром ротора 400 мм также описываются аналогичным уравнением  [c.583]

    Для снятия тепла абсорбции в межтрубное пространство абсорберов подают воду. Таким образом в схеме изотермической абсорбции удается получить соляную кислоту концентрацией 31 — 35%. Температура концентрированной кислоты, выходящей из нижнего абсорбера, равна 25—30 °С. Несмотря на высокий коэффициент абсорбции и хорошую теплоотдачу, газ (пропилен), выходящий из верхнего абсорбера, все же содержит некоторое количество неабсорбированного хлористого водорода. Поэтому его направляют в скруббер, орошаемый щелочью. [c.66]

    Полнота сгорания отходов зависит от многих факторов, но основными являются высокая температура в топке и необходимый избыток воздуха. Температура 1200—1300 °С достаточна для полного сгорания отходов выще 1350°С температуру поднимать не рекомендуется из-за возможного разрущения кирпичной футеровки. Коэффициент избытка воздуха должен быть 1,1—1,2 увеличивать его не рекомендуется, так как возрастет количество инертного газа (азота), что ухудшит условия абсорбции хлористого водорода (кислота получится менее концентрированной). Оптимальное соотношение между подаваемыми в топку воздухом, топливом и отходами устанавливают опытным путем и затем регулируют автоматически. Во избежание образования в топке взрывоопасных смесей имеется автоматическая система блокировки при внезапном снижении расхода топлива прекращается подача воздуха и отходов. [c.148]


    Пример 1. Коэффициент абсорбции НС1 водой составляет 505,5 при 0 С. Вьнислить процентное содержание НС1 в растворе, насыщенном хлористым водородом, при давлении его в 1 атм. [c.36]

    На рис. IV- и 1У-2 показаны современные типы поверхностных абсорберов, используемые для абсорбции хлористого водорода водой с получением соляной кислоты. Абсорбер, изображенный на рис. IV-1, состоит из ряда горизонтальных труб, орошаемых снаружи водой (абсорбер оросительного типа). Абсорбер пластинчатого типа (см. рис. 1У-2) состоит из двух систем каналов по каналам большего сечения движутся газ и поглощающая жидкость, по каналам с узким сечением — охлаждающая вода. Такие абсорберы изготовляют преимущественно из графита, который является хорошим проводником тепла, вследствие чего может быть достигнут высокий коэффициент теплопередачи от жидкости в абсорбере к охлаждающей воде. [c.305]

    Ионы Na" и 1 в реакции не участвуют. Распределение различных ионов в пленке показано на рис. V-8. Для каждого иона можно записать уравнение типа уравнения (1,31), выражающее скорость переноса этого иона как функцию от подвижностей и локальных концентраций и концентрационных градиентов всех присутствующих ионов. Для упрощения принято, что градиенты концентрации неизменны (например, для иона он равен р/б во всех точках), а значения концентрации каждого иона в уравнении (1,31) взяты усредненными в пленке, например р/2 — для Н +. Таким образом, можно записать четыре уравнения типа (1,31) для скоростей переноса всех четырех участвующих ионов, выраженных через концентрации т, п, р, q, S, толщины пленок б и б и подвижности ионов. Учитывая, что Ru+ = R - = —Roh- = (скорость абсорбции НС1) и i Na+ = о, можно избавиться от неизвестных т, s и б и получить выражение для Rb/p через подвижности ионов и qln и qlp. Скорость физической абсорбции хлористого водорода водой с той же толщиной пленки б была бы pDh i/6 отсюда коэффициент ускорения Е, показывающий, во сколько раз реакция ускоряет абсорбцию, выражается отношением R8Ip)IDh i- [c.143]

    Рассчитать насадочный абсорбер (насадка—кольца размером 50 мм внавал) для поглощения НС1 водой. Количество поступающего газа 0,1512 кмоль сек (12000 м ч при О °С и 1 бар), его температура /,=70 °С, давление 1 бар. Содержание НС1 в поступающем газе уд = 0,24 (K j =0,316). Исходный газ не содержит водяных паров ( i=i i = 0). Концентрация получаемой соляной кислоты Xj = 0,161 (28 вес. %). Степень извлечения НС1 из газа 95%. Объемные коэффициенты массопередачи при поглощении хлористого водорода Кд=0,0438 кл10ль-л1 -сек 1 при испарении воды /( =0,05клголб-лг -се/с"1. Объемный коэффициент теплоотдачи от газа к жидкости а=1,3 нет-м - град -. Температура поступающей на абсорбцию воды 02 = 50 С. [c.732]

    Величина коэффициента продольного перемешивания увеличивается с ростом нагрузки по газовой фазе, что свидетельствует об интенсификации процесса гидравлического взаимодействия потоков контактируюш,их фаз в насадке. С другой стороны, исследование процесса абсорбции хлористого водорода водой показало, что число единиц переноса, реализуемых в исследуемых насадках, практически постоянно и не зависит как от расхода абсорбента, так и от расхода газовой фазы. Полученный результат можно объяснить незначительным влиянием продольного перемешивания в жидкой фазе на эффективность массопередачи в уголковых насадках исследованных типов. [c.17]

    Полученные данные сравнивали с иневщшнся в литературе /V коэффициентаии, которые для концентрированного (50-7Яв) хлористого водорода и скоростей газа 0 3-0,75 м/сек. изменяются в пределах 450-900 кмоль.и". ч - бар (0,1б-0,32.10" кмоль.м" .. сек. .мм рт.ст. ) и имеет тот же порядок значений, что и для разбавленного хлористого водорода. Проведенная работа показала возможность использования-одних и тех же коэффициентов скорости абсорбции для расчета процесса абсорбции H I как из разбавленных, так и концентрированных газов, зависящих только от скорости газового потока. [c.9]

    Коэффициент избытка воздуха должен быть 1,1—1,5 увеличивать его не рекомендуется, так как возрастет количество инертного газа (азота), что ухудшит условия абсорбции хлористого водорода (кислота получится менее концентрированной). Оптимальное соотношение между подаваемым в печь воздухом, топливом и отходами устанавливают опытным путем и затем регулируют автоматически. Во нзбел5ание образования взрывоопасных смесей имеется автоматическая система блокировки при внезапном снижении расхода топлива прекращается подача воздуха и отходов. [c.49]


Смотреть страницы где упоминается термин Хлористый водород коэффициент абсорбции: [c.16]    [c.14]   
Производство хлора, каустической соды и неорганических хлорпродуктов (1974) -- [ c.472 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Водород, абсорбция

Хлористый водород

Хлористый водород, абсорбция

Хлористый коэффициент



© 2025 chem21.info Реклама на сайте