Cтраница 1
![]() |
Зависимость скорости подъема пузыря w0 от его диаметра dn. [1] |
Высота газо-жидкостного слоя также сказывается на газосодержании, поскольку движение пузырей является нестационарным процессом по высоте слоя; в начале слоя пузыри движутся с большими скоростями, в конце слоя их движение замедляется, поэтому газосодержание барботажного слоя аппарата малой высоты существенно превышает газосодержание барботажного слоя аппарата большой высоты. [2]
Коэффициент продольного перемешивания не зависит от высоты газо-жидкостного слоя. На коэффициент продольного перемешивания жидкой фазы DL влияет диаметр отверстий барботера: при меньших диаметрах отверстий d0 получаются меньшие пузыри, вследствие чего DL снижается. [3]
![]() |
Зависимость параметров пенного слоя от скорости газа в полном сечении аппарата. [4] |
Определен характер изменения удельной ПКФ по высоте газо-жидкостного слоя. По мере удаления от решетки ПКФ сначала резко возрастает, достигает максимума, а затем уменьшается. Эти результаты хорошо согласуются с данными, полученными другими исследователями. Смещение максимума удельной поверхности к плоскости решетки при увеличении скорости газа интересно в связи с известным фактом наибольшей эффективности массообменного процесса в самом начале контакта реагирующих фаз. [5]
![]() |
Изменение высоты пены Япеныот скорости газа w и исходной высоты слоя жидкости Аж для системы вода - воздух. [6] |
Физические свойства жидкости и газа влияют на высоту газо-жидкостного слоя при режиме подвижной пены много меньше, чем при барботажном и переходном режимах. [7]
Модель идеального вытеснения по обеим фазам при полном перемешивании жидкости по высоте газо-жидкостного слоя достаточно точно описывает действительную картину массообмена на тарелке в условиях регулярного вращения газо-жидкостного слоя. [8]
Обычно принимают рабочую скорость газа в пределах 0 10 - 0 25 м / сек ( 0 7 - 0 8 скорости захлебывания), высоту газо-жидкостного слоя на тарелках в пределах от 50 до 200 мм. [9]
Высота газо-жидкостного слоя ( пены) на ситчатых тарелках определяется высотой переливного порога Лпер. [10]
В аппаратах малого диаметра, для которых отношение Dldn 40, влияет пристеночный эффект. Высота газо-жидкостного слоя также сказывается на газосодержании, поскольку движение пузырей является нестационарным процессом по высоте слоя; в начале слоя пузыри движутся с большими скоростями, в конце слоя их движение замедляется, поэтому газосодержание барботажного слоя аппарата малой высоты существенно превышает газосодержание барботажного слоя аппарата большой высоты. [11]
Различные исследователи по-разному оценивают визуальную картину, наблюдаемую при тех или иных режимах, и дают разные наименования этим режимам [50], что вносит большую путаницу. Исследования высоты газо-жидкостного слоя, сопротивления тарелок и массопередачи показывают, что на кривой зависимости указанных величин от скорости газа обычно имеется два перелома. В соответствии с этим можно различать три основных режима [51], которые могут быть названы неравномерным, равномерным и режимом газовых струй и брызг. Равномерный режим соответствует в известной степени пенному ( в изложенном выше понимании) и является областью устойчивой работы тарелки. [12]
Установлено, что при более точном измерении концентрации газа - трассера при помощи малоинерционного газоанализатора инфракрасного поглощения структура потока газовой фазы описывается шестью - десятью ячейками идеального смешения во всем диапазоне газовых нагрузок. В аппаратах с малой высотой газо-жидкостного слоя вследствие усиления влияния концевых эффектов продольное перемешивание газовой фазы значительно повышается. При увеличении диаметра аппарата продольное перемешивание газовой фазы практически не меняется. Это имеет важное практическое значение, так как позволяет распространять экспериментальные данные о продольном перемешивании, полученные на опытных установках, на промышленные аппараты. При секционировании аппарата перегородками продольное перемешивание газовой фазы увеличивается вследствие задержки части пузырей возле перегородок. [13]
Установлено, что при более точном измерении концентрации газа-трассера при помощи малоинерционного газоанализатора инфракрасного поглощения структура потока газовой фазы описывается шестью - десятью ячейками идеального смешения во всем диапазоне газовых нагрузок. В аппаратах с малой высотой газо-жидкостного слоя вследствие усиления влияния концевых эффектов продольное перемешивание газовой фазы значительно повышается. При увеличении диаметра аппарата продольное перемешивание газовой фазы практически не меняется. Это имеет важное практическое значение, так как позволяет распространять экспериментальные данные о продольном перемешивании, полученные на опытных установках, на промышленные аппараты. [14]
Барботажный слой имеет чрезвычайно сложную структуру, так как он негомогенен, некоторые его физические параметры ( например, вязкость) не определены, отсутствует фиксированная поверхность раздела фаз ( она непрерывно меняет свою величину и форму), всплывающие пузыри и струи газа создают мощные циркуляционные токи жидкости, поэтому точное количественное описание барботажного слоя до настоящего времени не разработано. Параметрами слоя, характеризующими его структуру, служат плотность и высота газо-жидкостного слоя, размеры и скорость пузырей, поверхность контакта фаз, продольное перемешивание жидкой и газовой фаз. [15]