Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Плотность фаз, влияние на коэффициенты массоотдачи

    Сказанное о влиянии плотности справедливо, если коэффициенты массоотдачи определяются на основе киломолей как единицы массы (коэффициенты Р, р ,, Рр, PJ. Если за единицу массы принят килограмм (коэффициенты р ,, Рр, Рг), то коэффициент массоотдачи зависит от плотности фазы или компонента в соответствии с уравнениями, приведенными в табл. 15 (см. стр. 86). [c.116]


    Сравнительно малое влияние плотности орошения на объясняется тем, что процесс протекает вблизи области, в которой коэффициент массоотдачи не зависит от гидродинамических условий (стр. 133). [c.474]

    Для оценки влияния фактора неоднородности парогазовой смеси М на массообмен при испарении тяжелых жидкостей (М 1) вследствие отмеченной выше недостаточности для этого имеющихся опытных данных были использованы результаты теоретических решений для вдувания в пограничные слои на проницаемых поверхностях инородных газов. Задачей исследований пограничных слоев с вдуванием является обычно определение влияния интенсивности последнего на трение и теплообмен. При этом аргументом, характеризующим интенсивность вдувания, служит параметр проницаемости, включающий в себя заданную величину плотности поперечного потока вдуваемого газа 71 0 = (р1 1)о- Аналогичный параметр используется и в тех случаях, когда рассматривается также массообмен в пограничном слое с вдуванием. Зависимость для коэффициента массоотдачи представляется в таких случаях в форме [c.122]

    При изучении влияния коэффициентов диффузии на массоотдачу были проведены две серии опытов, в которых плотность орошения составляла 1420 и 2840 кг/и чао соответственно. При определении показателя " л " величина нагрузки по пару равнялась  [c.41]

    В области малых значений критерия Рейнольдса Ке на коэффициент массоотдачи заметное влияние оказывает концентрационная конвекция в поле силы тяжести, и в правую часть корреляционного обобщения (16.1.1.2) вводят критерий Грасгофа Ог [2], учитывающий разность плотностей раствора при концентрации насыщения у поверхности растворения и в основном объеме жидкости. [c.445]

    Для определения влияния скорости жидкости на коэффициент массоотдачи на рис. 1 в логарифмических координатах построена зависимость Рз, от плотности орошения L (м /м час) для случая десорбции кислорода из воды воздухом в орошаемых трубках различных геометрических размеров. Как видно из рис. 1, на кривых имеются три режима, в которых скорость жидкости по-разному влияет на коэффициент массоотдачи Первая точка перелома отвечает числу Рейнольдса —75, вторая — 100. [c.267]

    Влияние различных факторов (плотностей, вязкостей, коэффициентов диффузии, поверхностного натяжения, температуры, давления, концентраций, направления массопередачи) на коэффициенты массоотдачи и массопередачи в системах газ — жидкость обсуждается в [42]. [c.351]

    Влияние концентрации 50 в газовой смеси на коэффициент массоотдачи изучено при скорости газа 1,17 м/сек., плотности орошения 310 мл/мяв, температуре жидкости 18°С. Результаты этой серии опытов представлены на рис, 6, из которого видно, что общий коэффи- [c.108]


    Зависимость (2.50) справедлива при 3-10 Кец 3-10 , 735 Рг 5,5-10 . В отличие от соотношений (2.48), (2.49) в уравнении (2.50) критерий Ки содержит диаметр сосуда, а не частиц. Более детальный анализ влияния турбулентных пульсаций приводит [6] к зависимости величины коэффициента внешней массоотдачи 3 от величины плотности диссипации энергии в перемешиваемой массе суспензии  [c.106]

    Зависимость объемного коэффициента массоотдачи от скорости газа получена при обработке данных различных исследователей для свободного (бее насадки) барботажного слоя. При секционировании с помощью насадки эффективность массообмена увеличивается, особенно для насадки мелких размеров. Для крупных насадок (50 мм и более) увеличение по сравнению с свободным бар-ботйжным споем сравнительно невелико, поэтому для промышленных абсорберов с затопленной насадкой можно использовать данные рис. П-11. Влияние плотности орошения на объемный коэффициент массоотдачи можно учесть с помощью зависимости [c.81]

    Коэффициент массоотдачи в газовой фазе возрастает при увеличении скорости газа, плотности орошения, статическоп вы-соз Ы насадки и при уменьшении свободного сечения решетки, что связано [16] с увеличением при этом количества удерживаемой жидкости и интенсивности турбулизации газовой и жидкой фаз. В работе [71] отмечается, что коэффициент массоотдачи в газовой фазе линейно возрастает с ростом скорости газа, а из [40] следует, что эта величина в режиме начального взвешивания резко возрастает, а в режиме развитого взвешивания этот рост становится более медленным. Отмёчается [47], что влияние плотности и диаметра шаров на массообмен второстепенны. [c.153]

    Очевидно, поправочный множитель, учитывающий влияние перемешивания, зависит также от размера частиц, плотности фаз и от коэффициента диффузии. Ньеноу в качестве переходного множителя использовал отношение коэффициента массоотдачи, соответствующего условиям полного суспендирования, к коэффициенту массоотдачи при свободном осаждении таких же частиц. При этом Ньеноу исходил из того факта, что превышение скорости мешалки над минимальной, необходимой для обеспечения суспендирования, обычно не приводит к заметному росту коэффициента массоотдачи и потому неэкономично. Согласно Ньеноу, величина переходного множителя заключена в пределах от 1,06 до 1,5, причем поправка возрастает с увеличением размера частиц и разности плотностей твердой и жидкой фаз. [c.54]

    В дисковой колонне 41], которая рассматривается как модель насадочной башни, изучена кинетика абсорбции SO3 серной кислотой [27, 40]. Исследовано влияние основных параметров процесса — скорости газа, плотности орошения, температуры, концентрации газа и кислоты. Определены коэффициенты массопередачи и рассчитаны коэффициенты массоотдачи в газовой и жидкой фазах. Предложены уравнения для расчета коэффициентов массоот-дачи [42]. [c.19]

    Одной из причин возникновения конвективных токов являются продольные градиенты поверхностного натяжения, а также градиенты плотности, появляющиеся при протекании хемосорбции. Явление поверхностной конвекции было обнаружено (20, 22, 37—39] при поглощении СОа водными растворами МЭА, ДЭА и др. Поверхностная конвекция наблюдается в пленочных и насадочных аппаратах [20], в ламинарных струях жидкости [42] в барботажных аппаратах ее влияние на массопередачу сравнительно невелико. Из сказанного выше следует, что коэффициент физической массоотдачи Рж должен быть определен при протекании хемосорбционного процесса, т. е. в идентичных гидродинамических условиях. Если объектом исследования является поглощение СО2 хемосорбентом, то величину р удобно определять по методу [36, 37], заключающемуся в десорбции N30 из раствора хемосорбеита. Поскольку коэффициенты диффузии N20 и СОз близки, то близки между собой и [c.68]

    L < 12 500 кг/(м ч) и 1680 < G < 4800 кг1 м ч) установлено, что концевой эффект эквивалентен слою насадки высотой 185 мм. Влияние плотности ороше-ния-ла коэффициенты теплое и массоотдачи в газовой фазе оказалось необычно слабым. [c.56]


Смотреть страницы где упоминается термин Плотность фаз, влияние на коэффициенты массоотдачи: [c.177]   
Абсорбция газов (1966) -- [ c.116 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент массоотдачи

Коэффициент плотности

Массоотдача



© 2025 chem21.info Реклама на сайте