Cтраница 1
Характер зависимости скорости массопередачи при химической сорбции Оа от ли. [1] |
Расчет насадочной колонны для проведения химической сорбции сводится к определению двух основных размеров: диаметра колонны и высоты насадочной ее части. Высота слоя насадки характеризует абсорбционную способность аппарата, обеспечивающую заданную степень сорбции. [2]
Расчет насадочной колонны следует проводить исходя из оптимальной скорости. При превышении оптимальной скорости начинается обращенное движение жидкости снизу вверх, происходит так называемое захлебывание колонны и нарушение режима ее работы. [3]
Метод расчета насадочных колонн, основанный на теплообмене между фазами, впервые был предложен в работе японских ученых К. [4]
Результаты расчета насадочной колонны сведены в итоговую табл. VII.6. В той же таблице для сравнения представлены результаты расчета режима полного орошения тарельчатой колонны, ректифицирующей ту же начальную смесь при тех же значениях закрепленных степеней свободы проектирования. [5]
При расчете насадочных колонн следует учитывать неполное смачивание насадки, вследствие чего в процессе массопере - tg дачи участвует не вся поверхность насадки, а лишь некоторая активная ее часть. Точ - од ных данных для определе - ния ф в настоящее время еще не имеется; при расчетах Off ориентировочные значения ф можно находить по рис., 17 - 16 в зависимости от отношения 7 / [ / опт. [6]
При расчете насадочных колонн для контакта систем газ - жидкость, жидкость - жидкость или жидкость - твердое тело обычно принимают, что течение имеет поршневой характер и пренебрегают осевой дисперсией. [8]
При расчете насадочной колонны основной задачей является выбор высоты насадки заданного типа. Существует несколько методов определения высоты. Они основаны на том, что по соответствующим уравнениям находят высоту, эквивалентную одной ступени концентрации ( одной теоретической тарелке) или одной единице переноса массы Нэ. Если в предварительном расчете определено необходимое число теоретических тарелок гг или число единиц переноса 22, то, умножая zl или 22 на соответствующее значение h a или / г э, получают необходимую высоту насадки Я. [9]
При расчете насадочных колонн надо учитывать неполное смачивание насадки, вследствие чего в процессе массопередачи участвует не вся поверхность насадки, а лишь некоторая активная часть ее. Точных данных для определения i в настоящее время еще не имеется; при расчетах можно пользоваться описанной ниже методикой, дающей ориентировочные значения А. [10]
Этот метод применяется для расчета насадочных колонн. [11]
Кроме этого фактора при расчетах насадочных колонн необходимо учитывать относительную скорость ( wfww), которая показывает, как далеко данный режим находится от захлебывания. [12]
Хотя применение единиц переноса для расчета насадочной колонны часто более правомерно, чем метод теоретических тарелок, однако можно говорить о том, что данная насадочная колонна будет эквивалентна колонне, имеющей некоторое число теоретических тарелок. Действительно, если отношение наклона равновесной кривой к наклону рабочей линии тУ / L - l, то единица переноса и теоретическая тарелка становятся идентичными ( см. гл. [13]
Метод теоретической тарелки иногда применяют и для расчета насадочных колонн. Эквивалентную высоту можно найти, рассматривая построение на Y, Х - диаграмме ( см. рис. 19) совместно с уравнением массообмена. [14]
Этот случай рассматривается при расчете аппаратов для массообмена, в частности при расчете насадочных колонн ( см. стр. [15]