Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Массообменные аппараты ступенчатым

    В массообменных аппаратах ступенчатого типа (например, в вертикальных аппаратах с горизонтальными перегородками-тарелками) в каждой ступени происходит взаимодействие фаз (см. разд. 16.53), а по выходе из ступени-их разделение. Проведение процесса при непрерывном и ступенчатом взаимодействии фаз существенно зависит от направления относительного движения фаз (прямоток, противоток и др.) и гидродинамической структуры их потоков. [c.12]


    В первом случае массообмен происходит ступенчато. При продолжительном контакте и хорошем перемешивании система в каждой ступени приближается к состоянию равновесия. Во втором случае массообмен в экстракционной колонне происходит непрерывно, но в менее выгодных условиях, чем в аппарате с мешалкой, благодаря ограниченной интенсивности перемешивания и сравнительно короткому времени контакта фаз. Применение того или иного метода экстрагирования зависит от физико-химических [c.91]

    Высота аппарата. Высота массообменного аппарата определяется в зависимости от того, является контакт фаз в нем непрерывным или ступенчатым. [c.424]

    Определение рабочей высоты колонны. Рабочая высота колонны, равная расстоянию между крайними тарелками, находится различными способами, указанными в главе X для массообменных аппаратов со ступенчатым контактом фаз. [c.500]

    В зависимости от вида контакта между жидкими фазами экстракторы, как и другие массообменные аппараты, бывают 1) ступенчатые, где изменение состава фаз происходит скачкообразно, от ступени к ступени, из которых состоит аппарат 2) дифференциально-контактные, в которых изменение состава фаз приближается к непрерывному. [c.538]

    Расчет числа теоретических тарелок в укрепляющей ректификационной колонне, как и в любом ином массообменном аппарате, предусматривает ступенчатый переход от линии встречных неравновесных потоков у = ДХ)) к линии равновесных потоков (кривая равновесия/р =/(Х)) и вновь возврат на линию встречных неравновесных потоков (рис 1.10). [c.24]

    Высота единицы переноса является кинетической характеристикой для аппаратов с непрерывным контактом фаз. Более общей характеристикой как для аппаратов с непрерывным контактом фаз, так и для аппаратов со ступенчатым контактом является объем единицы переноса Гд,,, т. е. рабочий объем массообменного аппарата, соответствующий по эффективности разделения одной единице переноса. [c.33]

    В связи с развитием вычислительной техники за последние годы получили широкое распространение численные методы расчета массообменных аппаратов со ступенчатым контактом фаз. [c.40]

    Оценка эффективности функционирования ступенчато-противоточной цепочки реальных массообменных аппаратов [c.848]

    Типичные схемы перекрестных массообменных процессов были приведены в разд. 10.11 (см. рис. 10.30 — III, IV, V). При этом возможно разбиение потоков любой из фаз или обеих фаз. Расчетная схема ступенчато-перекрестного процесса с разбиением (в качестве примера) фазы у представлена на рис. 10.37. Потоки фаз имеют исходные концентрации лд и Уо-Поток фазы х с постоянным расходом I (в расчете на инерт) последовательно проходит через каскад массообменных аппаратов. Фаза у отдельными потоками Ву, >2, , (в общем случае — различными) проходит через отдельные аппараты, контактируя в каждом с фазой х . Из сети (цепочки) аппара- [c.851]


Рис. 10.41. Эффективность ступенчато-перекрестной цепочки массообменных аппаратов Рис. 10.41. <a href="/info/1062907">Эффективность ступенчато</a>-перекрестной <a href="/info/1506932">цепочки массообменных</a> аппаратов
    Наиболее распространен в инженерной практике второй метод — определение рабочей высоты массообменных аппаратов по требуемому числу так называемых теоретических тарелок, или теоретических ступеней контакта. Теоретической тарелкой называется однократный контакт взаимодействующих потоков, завершающийся достижением фазового равновесия. Этот метод расчета особенно нагляден применительно к секционированным, или ступенчатым, аппаратам (рис. 1Х-15, а). В последних одна из фаз (например, жидкая) стекает сверху вниз, последовательно проходя через некоторое число поперечных распределительных перегородок (тарелок), на каждой из которых удерживается слой жидкости определенной высоты. Избыток жидкости, поступающей с вышележащей тарелки, непрерывно стекает на нижележащую. Вторая фаза (например, газовая, паровая) движется вверх навстречу потоку жидкости, барботирует через все ее слои на тарелках и покидает аппарат в верхнем его сечении. Если предположить, что в результате интенсивного массообмена на каждой тарелке покидающие ее фазы приходят в равновесие, то рассматриваемый процесс можно изобразить в диаграмме у—х, начертив на ней предварительно равновесную и рабочую линии (рис. 1Х-15, б). [c.452]

    Для процессов физической абсорбции используют, как правило, противоточные аппараты с непрерывным или ступенчатым контактом, в которых состояние, близкое к равновесию, достигается только на одном из концов аппарата, а в рабочей зоне протекают интенсивные процессы массообмена с максимально возможной движущей силой. Такие аппараты называются массообменными. В подразделе 1.4.1 применительно к процессу десорбции были рассмотрены два типа таких массообменных аппаратов насадочные и тарельчатые колонные аппараты. Эти аппараты также эффективны при проведении процесса разделения газов при достаточно большой высоте они обеспечивают практически любое технологически обоснованное число теоретических ступеней разделения. [c.41]

    МЕТОДЫ РАСЧЕТА МАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ С НЕПРЕРЫВНЫМ И СТУПЕНЧАТЫМ КОНТАКТОМ ФАЗ [c.189]

Рис. 6.4. Блок-схема расчета противоточного массообменного аппарата со ступенчатым контактом фаз при выборе в каче Рис. 6.4. <a href="/info/637166">Блок-схема расчета противоточного</a> <a href="/info/76304">массообменного аппарата</a> со <a href="/info/29926">ступенчатым контактом</a> фаз при выборе в каче
    Мильштейн П.А.. Комаровский А.А. Влияние гидравлической классификации на массообмен в ступенчато-про-тивоточных аппаратах с кипящим слоем ионита. - Изв. вузов. Серия. Химия и хим. технология, 1971, т.14, [c.169]

    Расчет массообменных аппаратов со ступенчатым 379 контактом фаз [c.5]

    Различают массообменные аппараты (МОЛ) двух основных типов с непрерывным контактом фаз - так называемые насадочные аппараты (рис. 5.8, а), и со ступенчатым контактом фаз -аппараты тарельчатого типа (5.8, б). [c.366]

    РАСЧЕТ МАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ СО СТУПЕНЧАТЫМ КОНТАКТОМ ФАЗ [c.379]

Рис. Х-13. Схема противо-точного -ступенчатого массообменного аппарата. Рис. Х-13. Схема <a href="/info/122177">противо-точного</a> -ступенчатого массообменного аппарата.
    Характер контакта фаз — это существенный признак, по которому массообменные аппараты делятся на две большие группы. При непрерывном контакте потоки взаимодействуют непрерывно, без резких изменений характера течения по высоте. Типичный пример таких аппаратов — насадочные колонны. Аппараты со ступенчатым контактом разделены по высоте на ряд последовательных ячеек (ступеней). На каждой ступени фазы вступают в контакт, после чего они разделяются и передаются на соседние ступени (в подавляющем большинстве — противотоком). Типичными примерами таких аппаратов служат тарельчатые колонны, смесительно-отстойные экстракторы. [c.215]

    Расчету подлежат высота Н и диаметр Dan аппарата. Существуют два основных принципиально различных типа массообменных аппаратов 1) аппараты с непрерывным контактом фаз — насадочные колонны, пленочные аппараты 2) аппараты со ступенчатым контактом фаз — тарельчатые колонны, смеси-тельно-отстойные аппараты. [c.320]


    Применяемые для абсорбционных и экстракционных процессов массообменные аппараты принято подразделять на две группы с непрерывным и со ступенчатым контактом фаз. Принципиальные схемы аппаратов обоих типов показаны на рис. 3.1. К аппаратам с непрерывным контактом фаз относятся, например, насадочные колонны, роторно-дисковые, вибрационные и пульсационные экстракторы. Основная цель технологического расчета этих аппаратов состоит в определении высоты и поперечного сечения рабочих зон. К аппаратам со ступенчатым контактом фаз относятся тарельчатые колонны, смесительно-отстойные экстракторы. Задачей их расчета является определение размеров и числа ступеней. [c.87]

    Наиболее близко этой модели отвечает поток в реальном каскаде аппаратов с мешалками (рис. П-38, а). Применение ячеечной модели дает хорошие результаты также для массообменных аппаратов ступенчатого типа, например для тарельчатых колонн, описанных в главах XI и XIII, и для других аппаратов, секционированных по ходу потока. [c.124]

    Тарельчатые массообменные аппараты. В тарельчатых аппаратах поверхность контакта массообмени-ваюш,ихся фаз организуется ступенчато, на тарелках. В этом состоит принципиальное отличие тарельчатых аппаратов от iia-садочпых, где контакт фаз непрерывен. [c.60]

    При нротпвоточном способе экстрагирования происходит массообмен извлекаемого вещества между двумя встречными потоками — растворителя и масляного дистиллята, в результате чего постепенно нежелательные компоненты переходят в экстрактный раствор. Противоток избирательного растворителя и масляного дистпллята осуществляется пли в аппаратах ступенчатой. экстракции, состоящих из ряда смесителей и отстойников (рис. 10. 3), или в экстракционных колоннах (рис. 10. 4). [c.226]

    Применяемые для абсорбционных и. экстракционных нроцессои массообменные аппараты принято подразделять на две группы с непрерывным и со ступенчатым контактом фаз. Принципиальные схемы аппаратов обоих типов показаны на рис. 3.1. К аппаратам [c.87]

    Ниже рассмотрены методы расчета высоты массообменных аппаратов. При этом следует различать два основных вида аппаратов (по принципу изменения в них концентрации в фгза. ) - аппараты с непрерывным контактом фаз и аппараты со ступенчатым контактом фаз. Расчет высоты аппаратов обоих типов основывается на общих кинетических закономерностях массообменных процессов, которые могут выражаться различными способами уравнением массопередачи, высотой единиц переноса и др. [c.27]

    Каждое из приведенных вьпие устройств может рассматриваться как самостоятельный массообменный аппарат. Комбинация таких устройств представляет собой сеть аппаратов (хотя конструктивно они могут бьггь объединены общим корпусом). Сети различаются способом соединения отдельных устройств (аппаратов) потоками фаз. Очень часто в целях повышения движущей силы процесса реализуют противоточное движение фаз между устройствами (рис.10.3,е-/), хотя в каждом отдельном устройстве возможен иной СКК (прямоток, идеальное перемешивание фаз и др.) в результате получается ступенчатый противоток фаз. Встречаются также сети аппаратов со ступенчатоперекрестным движением фаз (рис.10.3,е- ). [c.748]

    ЛхВх, А В , ЛдБз, A B на рис. Х-14). Через полученные точки В проводят кинетическую кривую ВЕ. Затем в пределах от точки М (с координатами л , г/ ) до точки К х , у ) вписывают ступеньки между рабочей линией и кинетической кривой. Каждая ступенька состоит из горизонтального отрезка, представляющего собой изменение состава фазы (жидкости), и вертикального отрезка, выражающего изменение состава фазы Фу (газа) на реальной ступени. Например, для р-ой ступени отрезок ВК — Хр — Хр .1 и отрезок АВ = Ур — Ур+. Таким образом, числО ступенек между рабочей линией и кинетической кривой определяет число действительных ступеней, или тарелок массообменного аппарата со ступенчатым контактом. [c.450]


Смотреть страницы где упоминается термин Массообменные аппараты ступенчатым: [c.342]    [c.56]    [c.428]    [c.742]    [c.428]    [c.11]   
Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.424 , c.425 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.447 , c.448 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аппараты массообменные,

Аппараты массообменные, Массообменные аппараты

Массообмен



© 2024 chem21.info Реклама на сайте