КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Уравнения рабочих линий
Уравнения внутреннего материального баланса (уравнения рабочих линий) для процесса абсорбции в противоточных аппаратах с непрерывным контактом фаз представляется в следующем виде:
Эти уравнения связывают концентрации взаимодействующих фаз внутри аппарата при движении в режиме идеального вытеснения. При выражении составов фаз в относительных концентрациях, уравнения рабочих линий – линейны. Для противоточных аппаратов – тарельчатых (рис. 6.2, б) уравнения рабочих линий имеют вид:
Уравнения справедливы при отсутствии обратного перемешивания между ступенями контакта фаз. Обычно из уравнения материального баланса определяют общий расход абсорбента
или его удельный расход l (кмоль/кмоль инертного газа)
Уравнение (6.14) можно записать следующим образом:
Это уравнение определяет зависимость между составами газа и жидкости в произвольном сечении аппарата и поэтому носит название уравнения рабочей линии. Из уравнения (6.15) следует, что рабочая линия абсорбции в координатах Y – X представляет собой прямую с углом наклона, тангенс которого равен Связь между удельным расходом абсорбента и размером абсорбера показана на рис. 6.3, а. В данном случае заданными являются начальная и конечная концентрации газа ( Движущая сила процесса абсорбции для любого значения X и выбранной величины l будет выражаться разностью ординат При совпадении рабочей линии с вертикалью Если же рабочая линия AB 3 касается линии равновесия, то удельный расход абсорбента минимален (т.е.
Рис. 6.3. К определению удельного (а) и оптимального удельного (б) расходов абсорбента (S – затраты в руб.)
В технике в массообменных, в том числе и в абсорбционных, аппаратах равновесие между фазами не достигается и всегда X к <
Рабочий расход
где Ф – коэффициент избытка, приближенно Ф = 1,5. Отметим, что увеличение удельного расхода l абсорбента одновременно с уменьшением высоты абсорбера может привести к заметному увеличению его диаметра. Это происходит потому, что с увеличением Затраты S (рис. 6.3, б) на поглощение в абсорбере 1 кмоль газа можно представить следующим образом:
где S 1 – затраты, не зависящие от размеров аппарата и расхода абсорбента (стоимость газа, обслуживание и т.д.); S 2 – капитальные вложения, зависящие от размеров абсорбера (стоимость энергии на преодоление гидравлического сопротивления при прохождении газа через абсорбер и т.д.); S 3 – затраты, зависящие от расхода абсорбента (стоимость перекачки абсорбента, расходы на десорбцию и т.д.). Так как S 1 не зависит от расхода абсорбента, то функция
Построение рабочей линии b кривой равновесия.
Для определения числа теоретических тарелок необходимо в системе координат По начальным и конечным концентрациям поглощаемого газа и поглотителя строим рабочую линию, т.е. прямую АВ, которая проходит через точки Она расположена выше линии равновесия, так как при абсорбции содержание компонента в газовой фазе выше равновесного. Построение линии равновесия выполняется следующим образом. Задаваясь рядом значений Дальнейшие расчеты для построения линии равновесия могут выполняться одним из следующих методов: 1. Выполняем пересчет концентраций в мольные доли; по формулам (6.1) и (6.3) определяются значения равновесного парциального давления
2. Определяем величину коэффициента распределения m
и, далее, по формуле (6.3) – значение В приведенных методах построения кривой равновесия концентрации компонента в газовой и жидкой фазах выражаются в относительных массовых концентрациях; построение можно выполнить, выражая концентрации в относительных мольных единицах. Парциальное давление поглощаемого компонента при различных концентрациях можно найти по справочным данным. Определение числа теоретических тарелок графическим методом путем построения ступенчатой линии между точками А и В показано на рис. 6.6. Число точек пересечения с линией равновесия дает число теоретических тарелок (на рис. 6.6 – 2 тарелки).
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 5283; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |