Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коэффициент массопередачи

Средний коэффициент массопередачи газовой турбулентной струи вычислялся по соотношению  [c.62]

Другой безразмерный комплекс должен включать коэффициент "массопередачи R. Введем такую безразмерную величину  [c.214]

Отметим, что величина Ф может быть выражена через известный критерий Шервуда, который определяется по формуле Sh = = К 1/D, где К = К/р, К — коэффициент массопередачи, введенный в разделе 1.2 и измеряемый в кг/(м -с), р = рс. Величина R была определена в разделе 1.2 по следующей формуле / = = Ко/(гр) = К/(Ьр) = где б — толщина пленки, стекающей  [c.214]


Наблюдается некоторое влияние добавки щелочи. Это и ожидалось, так как диффузионные процессы включают пару ионов и будут изменяться при изменении концентрации в проходящем растворе от Н+ до щелочного металла. Так как ионная сила раствора увеличивается, можно ожидать уменьшения коэффициента массопередачи. В общем, однако, эти эффекты являются малыми.  [c.210]

Сводка экспериментальных и вычисленных коэффициентов массопередачи k (сек—1) для ионов цезия, марганца, коба ьта и иода в растворах борной кислоты (1000 мг В/ г) с добавками и без добавок щелочи [16]  [c.210]

К—средний коэффициент массопередачи, кг/м -ч-мм рт. ст  [c.373]

Однако применение этого уравнения для расчетов процесса дегазации воды сильно затрудняется из-за отсутствия экспериментально определенных значений коэффициента массопередачи и надежных способов оценки действительных значений величин АРг и Р.  [c.373]

Для расчета колонн со ступенчатым и непрерывным контактом жидкой и паровой фаз широко используются два метода на основе ступеней контакта (метод теоретических тарелок) и на основе коэффициентов массопередачи (метод числа единиц переноса).  [c.169]

Как следствие этих равенств при одинаковых параметрах воды и пара в модели и образце будет обеспечено равенство коэффициентов массопередачи для каждого из десорбирующих  [c.73]

Полученные результаты обрабатывались с помощью уравнения (1), и полученный коэффициент массопередачи сравнивался с опытным. В табл. 1 приводятся условия опытов и результаты сравнения расчетных и опытных р. Начальная концентрация раствора уксусной кислоты  [c.150]

Вихрь, поступивший к поверхности, переносит с собой жидкость, имеющую повышенное значение содержания летучих и пониженную температуру. Однако изменение концентрации более существенно влияет на поверхностное натяжение, нежели изменение температуры, поэтому можно ожидать, что жидкость, поступившая изнутри, должна обладать пониженным поверхностным натяжением по сравнению с той, которую она заменяет. Локальное изменение концентрации будет, следовательно, приводить к небалансу сил поверхностного натяжения. В результате этого жидкость с более низким поверхностным натяжением будет рассеиваться у поверхности раздела и вызывать конвективные токи, которые усилят нормальный механизм обновления поверхности и увеличат коэффициент массопередачи.  [c.153]

Если поверхностное натяжение изменяется приблизительно линейно с составом, то разность между поверхностным натяжением и натяжением в основной массе будет зависеть от величины концентрационной движущей силы. Так как последняя проходит через максимум в той же самой точке, в которой состав изменяется в пределах О < х < 1, то коэффициент массопередачи тоже должен был бы пройти через максимум с концентрацией. Однако существенное влияние на развитие турбулентности в пределах каждой фазы будет оказывать соотношение кинематических вязкостей.  [c.153]


Но так как <7/А с = fe (fe — коэффициент массопередачи), то уравнение (10) можно переписать в виде  [c.156]

В соответствии со структурой уравнений массопередачи (4) и (5) количество передаваемого вещества определяется по переносу вещества в той фазе, в которой оно происходит наиболее медленно, т. е. где сосредоточено основное сопротивление. Так, если газ легко растворим в жидкости, используется уравнение (4), если газ трудно растворим в жидкости, — уравнение (5). Соответственно коэффициенты массопередачи в числах Нуссельта отнесены к коэффициентам молекулярной диффузии той фазы, в которой наиболее медленно протекает процесс. Точно также введен критерий Прандтля той фазы, где сосредоточено основное сопротивление. Но так как коэффициент молекулярной диффузии входит в знаменатели левой и правой частей уравнений, то результирующее влияние его на коэффициент массопередачи будет зависеть от степени при числе Прандтля, и чем больше эта степень, тем меньше будет влияние молекулярной диффузии на коэффициент массопередачи.  [c.156]

Исследованиями показано, что соотношение между коэффициентами массопередачи для легко- и труднорастворимых газов в этом режиме определяется соотношением коэффициентов растворимости газов или соответственно констант Генри. Таким образом, для режима развитой свободной турбулентности будет справедливо равенство  [c.158]

Из-за отсутствия фиксированной поверхности фазового контакта коэффициент массопередачи отнесен нами к единице рабочего объема. В качестве определяющего геометрического размера принят эквивалентный диаметр насадки  [c.293]

Из уравнения (12) следует, что в рассматриваемой области (автомодельной по Re) объемный коэффициент массопередачи практически не зависит от геометрических размеров элемента насадки, так как Kv = Nu , где Од ф — коэффициент диффузии.  [c.295]

Отличительной особенностью процесса массообмена в переходной области, как видно из уравнения (15), является независимость коэффициента массопередачи от критерия Кт Это явление, представляющееся вполне закономерным, можно объяснить тем, что процесс протекает в области, где роль массообмена за счет однократного испарения незначительна.  [c.296]

Рис. 14. Закономерность изменения коэффициента массопередачи в области автомодельной по Re Рис. 14. Закономерность изменения коэффициента массопередачи в области автомодельной по Re
Рис. 15. Закономерность изменения коэффициента массопередачи в переходной области Рис. 15. Закономерность изменения коэффициента массопередачи в переходной области
Коэффициент массопередачи, отнесенный к газовой фазе, практически не зависит от скорости газа, показатель степени порядка 0,1.  [c.336]

Коэффициент массопередачи, отнесенный к газовой фазе, зависит от скорости вращения ротора в степени 0,5.  [c.336]

Коэффициент массопередачи зависит от плотности орошения в степени 0,8.  [c.336]

Рис. 3. Зависимость коэффициента массопередачи к-г при хемосорбции SO2 раствором сульфита аммония от химической емкости поглотителя s/ при Иг = 4500 м /м -чае, L = = 5 м /м -чае, п = 560 об/мин Рис. 3. Зависимость коэффициента массопередачи к-г при хемосорбции SO2 раствором сульфита аммония от химической емкости поглотителя s/ при Иг = 4500 м /м -чае, L = = 5 м /м -чае, п = 560 об/мин
Эти уравнения применимы до f o)>exp kL/F). Коэффициент массопередачи k пропорционален F , причем т мало отличается от 0,5. Таким образом,  [c.207]


Н. М. Жаворонков, В. М. Рамм, И. А. Гильденблат, А. Ю. Зак-гейм, Н. М. Гурова и другие [71—75] дали совершенно четкий ответ на вопрос о предпочтительности с точки зрения массообмена правильной укладки колец Рашига размерами 50 X 50 X 5 мм по сравнению с загрузкой этих же колец навалол при достаточно высоком числе точек орошения. Ими же установлено, что при невозможности обеспечить достаточное число точек орошения (более 200 на 1 м ) загрузка колец размерами 50 X 50 X 5 мм навалом обеспечивает более высокие значения объемного коэффициента массопередачи.  [c.154]

В. М. Рамма, И. А. Гильденблата, А. Ю. Закгейма, Н. М. Гуровой и др. [110—113] дан совершенно четкий ответ на вопрос о предпочтительности (с точки зрения массообмена) правильной укладки колец размерами 50x50 мм при достаточно высоком числе точек орошения. Ими же установлено, что при невозможности обеспечить достаточное число точек орошения (более 100—200 на 1 площади сечения камеры) загрузка колец размерами 50X50 мм навалом обеспечивает более высокий объемный коэффициент массопередачи. Однозначный ответ с точки зрения энергетической эффективности применения колец большего размера и их правильной укладки рядами дает рис. П1-29, показывающий тепловосприятие насадочной контактной камеры, отнесенное к ее аэродинамическому сопротивлению. Отношение Q/Др при кольцах 50 x 50 мм, уложенных  [c.149]

Раскрывая это уравнение, можно найти общее для всех трех процессов критериальное выражение коэффициента массопередачи. Возможность применения уравнения кинетики (3) для жидкостной адсорбции была проверена и определена А. Н. Хариным [6]. Нами также было доказано, что уравнение (3) вполне описывает кинетику сорбции органических кислот активированным углем при случае, когда определяющим скорости процесса является внешняя диффузия [1—3]. В целях проверки  [c.150]

Для определения коэффициентов массопередачи в рассматриваемом процессе, учитывая нарастание парового потока D, моль1час) по высоте реактора, мы воспользовались уравнением массообмена в элементарном объеме ректификационного пространства  [c.293]

Очевидно, при Re < Re/p коэффициенты массопередачи должны определяться по уравнению (12), а при Re > Нврр — по уравнению (15).  [c.298]

Опыты проводились на 4-ступенчатом аппарате с диаметром ротора в 150 мм. Изучалось влияние на коэффициент массопередачи скорости газа, скорости вращения ротора и плотности орошения. Скорость газа изменялась в пределах 1800—6500 м 1м -час, плотность орошения — в пределах 3,0—12 м 1м час. Скорость вращения ротора изменялась в пределах 300—700 об1мин. Результаты испытаний позволяют сделать следующие выводы.  [c.336]

Исследовалось влияние на коэффициент массопередачи вида хемосорбента, концентрации, активной части хемосорбента в растворе, скорости газа, скорости вращения ротора, плотности орошения аппарата, геометрических размеров аппарата.  [c.339]

Вид хемосорбента при условии тождественности химической реакции хемосорбента с поглощенным из газовой фазы компонентом и одинаковости гидродинамических условий процесса не влияет на величину коэффициента массопередачи. (Исследовалась зависимость коэффициента массопередачи от скорости газа растворами сульфита натрия и аммония. В пределах рабочих нагрузок аппарата по газу опытные данные ложатся вокруг одной прямой, расхождение их начинается со скоростей газа выше пределов подвисания жидкости в аппарате).  [c.339]

Рис. 2. Зависимость коэффициента массопередачи kr (кг1м -чае-мм. рт. ст.) от скорости за Vr (м /м -час) для растворов сульфита натрия (1) и сульфита аммония (2) при L = = 3,5 м /м -чае, п = 440 об/мин Рис. 2. Зависимость коэффициента массопередачи kr (кг1м -чае-мм. рт. ст.) от скорости за Vr (м /м -час) для растворов сульфита натрия (1) и сульфита аммония (2) при L = = 3,5 м /м -чае, п = 440 об/мин

Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент массопередачи : [c.405]    [c.13]    [c.18]    [c.26]    [c.207]    [c.232]    [c.71]    [c.166]    [c.168]    [c.72]    [c.380]    [c.148]    [c.149]    [c.149]    [c.158]    [c.293]    [c.335]   
Динамика процессов химической технологии (1984) -- [ c.13 , c.26 , c.214 , c.279 ]

Справочник по Международной системе единиц Изд.3 (1980) -- [ c.33 ]



ПОИСК



Коэффициент массопереноса (массопередачи)

Массопередача



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте