Cтраница 1
Метод единиц переноса ( метод единич ных объемов) сходен с методом теоретической тарелки но в первом случае абсорбционная колонна разбивается на ряд элементов ( единиц переноса) с последующим определением их числа и эквивалентной высоты каждого. Оба метода имеют тот недостаток, что при расчете нельзя получить в явном виде зависимость необходимой поверхности абсорбции от заданной степени извлечения. [1]
![]() |
Зависимость условной высоты единицы переноса / г в от интенсивности продольного перемешивания потоков ( DT / w и высоты слоя насадки ( Я при ATi Л10 и А, 1. [2] |
Методом единиц переноса расчет массопередачи трудно выполним также при заметном изменении физических свойств системы и потоков по высоте аппарата и при разделении многокомпонентных смесей. [3]
Как известно, метод единиц переноса был впервые использован для проектного расчета массопередачи в бинарных смесях при непрерывном контакте фаз и движении потоков в режиме идеального вытеснения. [4]
Уравнение (5.28) является основой расчета массопередачи методом единиц переноса при непрерывном контакте фаз в условиях заданной степени продольного перемешивания потоков. [5]
Для объективного суждения о преимуществах и недостатках методов единиц переноса и числа ступеней контакта необходимо в первую очередь учитывать не только чисто внешние условия взаимодействия фаз, но и содержание каждого метода расчета, полноту описания им процесса - массопередачи и простоту расчетной процедуры. [6]
При наличии продольного перемешивания потоков расчет массопередачи методом единиц переноса значительно усложняется. [7]
При расчете более сложных условий взаимодействия фаз использование метода единиц переноса приводит к излишним усложнениям, что становится особенно понятным при рассмотрении метода ступеней контакта. [8]
Аналогичные формулы имеются и для расчета теоретических тарелок методом единиц переноса. [9]
Как следует из этого графика и уравнения (5.28), неудобство использования метода единиц переноса заключается в данном случае в том, что при значительном продольном перемешивании потоков и, особенно, при малых величинах Я значение А в существенно зависит от высоты аппарата. [10]
Из приведенных выражений следует, что высота слоя насадки при многокомпонентной массопередаче должна рассчитываться на основе известного профиля концентраций всех компонентов по высоте аппарата. Однако это распределение может быть получено только после выполнения детального кинетического расчета аппарата. Последнее обстоятельство и является, следовательно, причиной трудности практического использования метода единиц переноса для расчета массопередачи при разделении многокомпонентных смесей. [11]