Cтраница 2
Для вычисления интегралов использована формула трапеций. В табл. IX-3 приведен расчет 1-го приближения с определением числа единиц переноса ДОц 2 83 Расчет последующих приближений ведем аналогично. Для экономии места в табл. IX-3 представлены результаты расчета лишь 5-го приближения. В этом приближении достигнута удовлетворительная сходимость по У A, t и N0; сходимость по Ф и У в хуже. Однако дальнейшее уточнение этих величин практически не отражается на величине N0 и в нем нет особой необходимости. [16]
![]() |
Контрольные объемы для получения дифференциальных балансовых ураннс ний. [17] |
Конструктору необходимо определить эффективную среднюю разность температур, что удобно сделать с помощью поправочного коэффициента F. Если он известен, что легко сделать при однородном U, конструктор может рассчитать необходимую площадь теплопередающей поверхности, вообще не прибегая к определению числа единиц переноса. [18]
Однако в отличие от случая бинарной системы одних уравнений ( VII.40 б) или, что то же, ( VII.40 г) недостаточно ни для определения числа единиц переноса N, ни для нахождения составов и относительных количеств дистиллята и остатка колонны, разделяющей многокомпонентную систему. Единственным исключением из этого правила является частный случай, когда ( п - 2) продуктовые концентрации одновременно равняются нулю. В этом случае можно написать только одно уравнение вида ( VII.40 г), а уравнения материального баланса выполнятся автомати чески. [19]
Однако в отличие от случая бинарной системы одних уравнений ( VII.40 б) или, что то же, ( VII.40 г) недостаточно ни для определения числа единиц переноса N, ни для нахождения составов и относительных количеств дистиллята и остатка колонны, разделяющей многокомпонентную систему. Единственным исключением из этого правила является частный случай, когда ( п - 2) продуктовые концентрации одновременно равняются нулю. В этом случае можно написать только одно уравнение вида ( VII.40 г), а уравнения материального баланса выполнятся автоматически. [20]
![]() |
Графическое определение числа единиц переноса. [21] |
Одна единица переноса соответствует участку абсорбера, на котором изменение рабочих концентраций равно средней движущей силе на данном участке. Определение числа единиц переноса производят графически. Делают это в следующем порядке. В системе координат X - У ( рис. 142) строят равновесную линию ОС и вспомогательную линию MN, делящую пополам отрезки ординат, заключенные между рабочей линией АВ и линией равновесия ОС. Эти отрезки ординат равны ( У - У) и выражают движущую силу процесса. Затем через точку В на рабочей линии, соответствующую состоянию газовой фазы на выходе из аппарата, проводят горизонталь. Эту горизонталь, пересекающуюся с линией MN в точке D, продолжают до точки Е, причем отрезок BE равен удвоенному отрезку BD. Из точки Е проводят вертикаль EF до пересечения с рабочей линией. [22]
На рис. 111 - 29 ( справа) изображена схема процесса на диаграмме р-х. При абсорбции ( линия АВ) парциальное давление компонента снижается от р до pz, а при десорбции оно постоянно и равно давлению в десорбере Pp. После построения линии ED определение числа единиц переноса при десорбции не встречает затруднений. Это ограничивает возможную степень извлечения компонента из газа при десорбции путем снижения давления жидкости. Поэтому данный способ десорбции часто комбинируют с другими способами. Например, выходящую из десорбера жидкость направляют на десорбцию инертным газом; в этом случае содержание компонента в десорбированной жидкости может быть значительно снижено и на абсорбцию подают жидкость с меньшим содержанием компонента. [23]
В ряде других случаев, если равновесная концентрация в абсорбере мало изменяется, также может быть принято у const. В этом случае интегрирование уравнений для определения числа единиц переноса легко выполнить аналитически. [24]