Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дисковые колонны

Рис. Х1П-22. Роторно-дисковый колонный экстрактор Рис. Х1П-22. <a href="/info/33849">Роторно-дисковый колонный</a> экстрактор

    Моррис и Уоткинс [27] в дисковой колонне исследовали систему СО2 — диэтаноламин. К сожалению, проведенный ими анализ данных очень запутан и в некоторых случаях поверхностен. Например, они утверждают, что результаты удовлетворительно коррелируются уравнением в форме  [c.152]

    Дисковая колонна (рис. 21 и 22) предложена Стефенсом и Моррисом [26]. К сожалению, как гидродинамика на элементе, так и явления на соединенных дисках до сих пор не получили должного объяснения. Тем не менее, эти абсорберы очень удобны в работе и успешно использовались различными исследователями [27— 32] для изучения химической абсорбции в условиях, приближающихся к режиму быстрой реакции. Создается впечатление, что [c.95]

    Результаты, полученные при использовании дисковых колонн, показывают, что найденные величины / пропорциональны йо в сте- [c.150]

    Данные, полученные с использованием дисковой колонны, скоррелированы в диапазоне величин бд/сд от 2,5 до 600 с помощью эмпирического уравнения  [c.151]

    Из уравнений (УЛ2) и (У.17) следует,. что для роторно-дисковых колонн =0,0192, а с учетом / v=0,03 коэффициент /С 0,062, Сопоставляя значения коэффициента К, полученные [c.165]

    Указанная выше область изменений позволяет рассматривать дисковую колонну в качестве подходящей модели насадочных аппаратов. В то же время ее главный недостаток заключается в том, что состав жидкости, а возможно и газа, может заметно изменяться по длине дискового ряда. Это не дает возможности непосредственно определять скорость абсорбции при каждом данном составе жидкости и газа. [c.177]

    При использовании любого из описанных выше лабораторных аппаратов для моделирования процессов, происходящих в данной точке промышленной насадочной колонны или на данной тарелке тарельчатой колонны, может оказаться необходимым, чтобы и значение ка (а не только к ) в лабораторной модели было таким же, как и в промышленном аппарате. В дисковом и шариковом абсорберах значения кд можно регулировать, изменяя расход газа через аппарат. Порядок величин к для дисковой колонны назван выше (см. раздел УП-1). В ячейке с мешалкой для регулирования кд можно соосно с мешалкой для жидкости установить специальную мешалку для газа. [c.180]

    Если параметром, управляющим системой, является сопротивление пленки жидкости, коэффициент массопереноса может быть измерен на дисковой колонне [812]. При этом получают лучшую корреляцию, чем на пленочной колонне. Коэффициент массопереноса для пленки жидкости кь может быть рассчитан из уравнения  [c.108]

    Таким же должно быть влияние вязкости жидкости на р> . Это подтверждается опытами в дисковой колонне [481, показавшими, что Рж (при изменении от 0,43 до 25 мн-сек/м ) обратно пропорционален в степени 0,54. [c.116]

    Дисковая колонна (рис. 41), предложенная Стефенсом и Моррисом [154], состоит из ряда расположенных друг над [c.164]


    Опыты на дисковых колоннах показали, что трудно добиться полной и равномерной смачиваемости дисков. Смачиваемость дисков и найденные значения коэффициентов массоотдачи зависят не только от материала дисков, но и от способа обработки их по- [c.164]

    Шариковая колонна, примененная в ряде исследований [155, 156], по устройству близка к дисковой колонне, но диски заменены шариками (из металла, пластических масс и т. д.) диаметром 12—25 мм. Шарики подвешиваются вплотную один к другому, или же между ними оставляют небольшой зазор (2—4 мм). [c.165]

    Авторы цитированных работ считают, что шариковая колонна дает более воспроизводимые результаты по сравнению с дисковой колонной. Кроме того, течение жидкости по поверхности шариков (в отличие от течения по дискам) может быть описано теоретическим уравнением [156]. Однако образование волн на поверхности жидкой пленки ведет к отклонениям от этого уравнения. [c.165]

    Рассмотренный метод моделирования Моррис и Джексон (1531 с некоторыми видоизменениями использовали для расчета насадочных абсорберов. Они предлагают определять Р для конкретной системы в дисковой колонне, а Рр—в трубке с орошаемыми стенками стандартных размеров (стр. 163). Переход к промышленным насадкам осуществляется умножением найденных значений на соответствующие поправочные множители (см. стр. 464 и 471). [c.172]

    Моррис и Джексон [1531 рекомендуют пользоваться при хемосорбции таким же методом, каким и при физической абсорбции (см. выше), но полученные на дисковой колонне значения Рж умножать дополнительно на коэффициент 2/3, которым, по-видимому, должна компенсироваться недостаточная надежность метода. [c.173]

    Массопередача в дисковых колоннах [c.368]

    В дисковых колоннах, часто применяемых для лабораторных исследований (стр. 164), течение жидкости по характеру близко к течению в пленочных абсорберах. [c.368]

    Величину Рж в дисковых колоннах определяли [65—67] абсорбцией СОз (из 100%-ного газа) водой. Найденные значения пересчитывались к температуре 20 °С посредством соотношения, приведенного на стр. 120. Данные различных исследователей значительно отличаются друг от друга. Это объясняется, по-видимо-му, различным характером течения жидкости в зависимости от материала дисков и их обработки. [c.369]

    Норман и Соломон [160] при абсорбции NHg в дисковой колонне также обнаружили повышение Гп,1 с ростом содержания NHg в газе. Однако при концентрации NHg в поступающем газе свыше 20 объемн. % величина Г ,[п несколько понижается и при дальнейшем повышении содержания NHg до 90 объемн. % остается практически постоянной.С увеличением скорости газа, в противоположность опытам Бонда и Дональда, r in незначительно уменьшается. Кроме того, r in уменьшается с возрастанием концентрации NHg в жидкости, что объясняется снижением поверхностного натяжения в основной массе жидкости и падением Да, а также уменьшением скорости абсорбции. [c.454]

    Моррис и Джексон [51 предложили определять на основе опытов в дисковой колонне при этом значение , найденное в опытах или рассчитанное по формуле (V-85), умножается на поправочные множители Re, зависящие от типа насадки (см. табл. 32). [c.471]

    При интенсивном перемешивании в секционированных колоннах (мешалками или другими перемешивающими устройствами) в секциях достигаются режимы потоков, близкие к идеальному перемешиванию. Таким режимам, наблюдаемым, например, для сплошной фазы в роторно-дисковых колоннах (РДЭ) и экстракторах типа Микско , физически адекватна рециркуляционная модель продольного перемешивания. [c.96]

    Роторно-дисковые колонны [c.334]

    Для некоторых размеров роторно-дисковых колонн рекомендуются следующие соотношения  [c.335]

    Приведенные выше уравнения для расчета рж и Рг не учитывают влияние поверхностной конвекции. Приближенно поправочный коэффициент (фактор интенсивности поверхностной конвекции), учитывающий увеличение Рж при хемосорбции, можно рассчитывать по опытным данным [67], полученным на дисковой колонне, т. е. [c.76]

    Роторно-дисковые колонны имеют соотношения между диаметром самой колонны (йк), диаметром диска (d ) и высотой камеры (/ к — расстояние между смежными дисками или шайбами) в следующих пределах к/ о = = 1,5—3,0 (/Лк = 2—8. [c.596]

    Второй тип исследований, известных в литературе, касается процессов, приближающихся к режиму мгновенной реакции. В ка- честве абсорберов в общем случае были использованы дисковые колонны. Цель этих работ — исследование некоторых отдельных процессов [10—13], для которых химические реакции не совсем объяснены. При корреляции данных допускается, что 01 = >2, таким образом уравнение абсорбции в режиме мгновенной реакхции упрощается до  [c.107]

    Рассмотрим жидкую фазу, которая течет под действием силы тяжести вдоль твердой поверхности, причем последняя состоит из ряда геометрически одинаковых элементов Такая обстановка встречается, например, в насадочных и дисковых колоннах или многосферных пленочных абсорберах. Когда жидкость стекает по одному из элементов, ее движение приблизительно такое же, как [c.108]

    Ранние исследования абсорбции СОг буферными растворами с помощью лабораторных абсорберов были проведены Кеннеди [23, 24] и Ропером [16]. Ропер исследовал влияние скорости движения жидкости, содержания бикарбоната, общей концентрации и температуры на скорость абсорбции, проводимой в дисковой колонне. Его данные подтвердили выводы Комстока и Доджа [15] и Фурнеса и Беллингера [14], которые будут обсуждаться в разделе [c.128]


    Контактная зона роторно-дисковой колонны показана на рис. IV-12. Ротор с насаженными дисками вращается между кольцевыми диафрагмами, укреиленными на корпусе аппарата. Диаметр дисков меньше диаметра отверстия кольца. [c.334]

    Результаты работы Комстока и Доджа были подтверждены Ропером [16] в его работе с использованием дискового колонного абсорбера. Фурнес и Беллингер [14] показали, что общий коэффициент абсорбции почти не зависит от скорости газа и возрастает с увеличением скорости потока жидкости. Отсюда ясно, что определяющим является сопротивление массопереносу в жидкой фазе. [c.131]

    Астарита [12, 19] опубликовал обширные данные, полученные при исиользовании ламинарноструйного абсорбера и дисковой колонны. Все эти данные свидетельствуют о том, что процесс происходит в переходном режиме от быстрой к мгновенной реакции. Перечисленные результаты относятся к растворам амина со степенью карбонизации 0 = 0. При самом коротком наблюдавшемся времени диффузии данные весьма близки к теоретической линии [c.150]

    Если не считать описываемого выше факта лишь частичного подчинения теоретическому анализу, шариковый абсорбер сопоставим с дисковой колонной с точки зрения возможности его использования в качестве модели насадочных абсорберов. Для ряда из 15 шаров значения достигали 4-10" см сек при расходе жидкости 8 см 1сек. [c.178]

    Молдабеков Ш., Чертков Б. А., Труды НИУИФ им. Я. В. Самойлова, вып. 210, 1969, стр. 71, 93. Исследование кинетики поглощения двуокиси серы из малоконцентрированных газовых смесей различными растворами в дисковой колонне. I Абсорбция щелочными растворами. И Абсорбция водой. [c.273]

    Т и б и л о в С. Г., Р а м м В. М., Б а р а н о в а А. Р1., Техн. и эконом, информ. НИУИФ им. Я. В. Самойлова, Л 1—2, 81, 89, 93 (1966). Исследование абсорбции хорошо растворимых газов в дисковой колонне. Исследование влияния концентрации олеума на абсорбцию серного ангидрида в дисковой колонне. Влияние коэффициента диффузии на коэффициент массоотдачи в газовой фазе в насадочной колонне. [c.276]

    N а г d i п i Q., him. е ind. (Ital.), 47, 1286 (1965). Абсорбция двуокиси углерода и сероводорода при давлениях ниже атмосферного (боратными растворами в дисковой колонне). [c.286]

    Дисковая колонна первоначально предназначалась для исследования массопередачн в жидкой фазе, но получила применение и при исследовании массоотдачи в газовой фазе. Считается, что течение жидкости в дисковых колоннах в большей степени, чем это достигается в трубках с орошаемыми стенками, приближается к условиям насадочных. абсорберов. При перетекании с диска на диск происходит перемешивание жидкости так же, как и при перетекании с одного элемента насадки на другой. [c.164]

    Для упорядочения течения жидкости Норман и Саммак [48] предложили модификацию дисковой колонны, в которой вместо дисков применены элементы специальной формы (рис. 42), изготовленные из графита. Жидкость течет лишь по плоским лицевым поверхностям элементов. Опыты показали, что лучшее перемешивание жидкости при перетекании с элемента на элемент достигается, если элементы установлены с зазором около 10 мм по высоте. [c.165]


Смотреть страницы где упоминается термин Дисковые колонны: [c.165]    [c.177]    [c.205]    [c.106]    [c.164]    [c.165]    [c.1110]    [c.567]   
Абсорбция газов (1966) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бережная и Т. А. Быстрова. Дисковая тарельчатая лабораторная колонна (ДТК) повышенной производительности

Диаметр каналов для прохода газа в дисковых колоннах

Дисковые колонны для исследования скорости абсорбции

Дисковые колонны кинетики абсорбции

Дисковые колонны массопередача

Дисковые колонны, применение

Дисковые колонны, применение для изучения влияния абсорбции на смоченную поверхность

Дисковые колонны, применение для моделирования абсорберов

Колонна роторно-дисковые

Коэффициент дисковая колонна

Массоотдача в колоннах дисковых

Продольное перемешивание в роторно-дисковых колоннах

Роторно-дисковая колонна экстрактор

Роторно-дисковая колонна экстрактор данных

Роторно-дисковая колонна экстрактор дробление и коалесценция капел

Роторно-дисковая колонна экстрактор масштабирование

Роторно-дисковая колонна экстрактор обратное перемешивание, корреляция

Роторно-дисковая колонна экстрактор продольное перемешивание

Роторно-дисковая колонна экстрактор распределение капель по размерам

Эффективность роторно-дисковых экстракторов и их моделироваЭкстракция в пульсационных колоннах



© 2025 chem21.info Реклама на сайте