Cтраница 1
Равновесная концентрация растворителя рассчитывается по системе уравнений (7.2) - (7.5) методом последовательных приближений. При этом конечная концентрация в уравнении (7.5) принимается равной концентрации ср. [1]
При нагреве каучука равновесная концентрация растворителя в каучуке уменьшается. [2]
![]() |
Значения конечной концентрации толуола [ в % ( масс. ]. [3] |
Предпосылкой для оптимизации является различная равновесная концентрация растворителя по секциям системы. В первых по ходу каучука секциях равновесная концентрация растворителя имеет наибольшее значение, поэтому движущая сила в первых аппаратах имеет самое низкое значение и соответственно для достижения минимальной концентрации растворителя на выходе из системы время пребывания в первых аппаратах должно быть меньше, чем в последних. [4]
Для того чтобы одновременно учесть функцию распределения и значения равновесной концентрации растворителя в каучуке по секциям аппарата, - необходимо условия процесса в секциях аппарата привести к одинаковой равновесной концентрации. [5]
По значению у, используя уравнение (1.48), находим равновесную концентрацию растворителя в воде. [6]
![]() |
Червячная машина с вакуум-отсосом. [7] |
Для окончательной дегазации можно использовать аппараты любой конструкции, в том числе и валковые, в которых можно создать равновесную концентрацию растворителя, близкую к нулю. [8]
При постоянном значении коэффициента диффузии расчет может выполняться по уравнению (6.19), которое учитывает как процессы тепломассообмена, так и переменную равновесную концентрацию растворителя. Подобные условия имеют место при переработке жидкого каучука. При переработке твердого каучука из-за значительного его нагрева изменяются коэффициент диффузии и коэффициент массоотдачи, и для расчета необходимо использовать систему уравнений, описывающих процесс. [9]
Результаты расчета позволяют выявить следующие особенности: 1) в одной ступени достигнуть необходимой степени дегазации при приемлемом расходе пара не удаетс-я из-за высокой равновесной концентрации растворителя ( гр 2ч - 4 %); 2) удельный расход пара оказывает слабое влияние на конечную концентрацию растворителя. Слабое влияние оказывает также и доля про-тивоточно движущегося пара ty, так как во второй и в третьей ступенях дегазации равновесная концентрация растворителя при любом значении ij) близка к нулю; 3) наиболее сильное влияние на степень дегазации оказывает число ступеней, поэтому отгонку растворителя целесообразно проводить в многоступенчатых системах. [10]
Таким образом, результатом преобразования уравнения кинетики будет замена действительного времени пребывания частиц в рассматриваемой секции т на время пребывания т /, соответствующее достижению той же конечной концентрации растворителя в частицах каучука, но при новом значении равновесной концентрации растворителя. [11]
Помимо процессов тепломассообмена обработка каучука в роторном аппарате определяется равновесием между паровой и жидкой фазами. Равновесная концентрация растворителя в каучуке оказывается выше требуемой по техническим условиям на каучук даже для такого легколетучего растворителя как изопентан, поэтому для оптимизации процесса отгонку растворителя целесообразно осуществлять в двух последовательно работающих аппаратах. Первый аппарат работает под вакуумом, достижимым при использовании обычных вакуум-насосов, во втором аппарате для отгонки остатков растворителя вместо глубокого вакуума целесообразно применить средний ( промышленный) вакуум с продувкой аппарата инертным газом. [12]
Уравнение равновесия (3.9) является трансцендентным относительно v, поэтому оно преобразуется следующим образом. Уравнение (3.51) служит для расчета равновесной концентрации растворителя в каучуке, а уравнения (3.52) и (3.53) - конечной концентрации растворителя после первой секции. [13]
![]() |
Значения конечной концентрации толуола [ в % ( масс. ]. [14] |
Предпосылкой для оптимизации является различная равновесная концентрация растворителя по секциям системы. В первых по ходу каучука секциях равновесная концентрация растворителя имеет наибольшее значение, поэтому движущая сила в первых аппаратах имеет самое низкое значение и соответственно для достижения минимальной концентрации растворителя на выходе из системы время пребывания в первых аппаратах должно быть меньше, чем в последних. [15]