D
(в м) рассчитывают по
уравнению расхода д ля газового потока:
где
У
— расход газа, проходящего через абсорбер, ы
3
/с;
w
— скорость газа,
отнесенная к полному поперечному сечению колонны (фиктивная), м/с.
С корость га за
w
находят следующим путем.
С начала рассчитывают фиктивную скорость газа до3 в точке
захлебы ван ия (инверсии) по уравнению (при рж > рг):
Здесь о — удельная поверхность насадки, ыг/м8; д — ускорение свободного
падения, м/с2; Усв — свободный объем насадка, м
3
/м3; рг и рж — плотности газа
и жидкости, кг/м3;
— динамический коэффициент вязкости жидкости, мПа-с;
L и G
— массовые расходы жидкости и газа, кг/с;
А =
0,022 для насадки из
колец или спиралей [6.3], для ректификации
А
= — 0,125.
З атем определяю т рабочую скорость газа ш (фиктивную),
прин и м ая д л я абсорберов, работающих в пленочном режиме
14. О пределение высоты насадочного абсорбера,
а) Ч ерез высоту единицы переноса (ВЕП).
П оверхность контакта фаз в абсорбере при пленочном режиме
где
На
— высота слоя насадки, м; S — я£)2/4 — площадь поперечного сечения
колонны, м2;
D
— диаметр колонны, м; о — удельная поверхность сухой насадки,
m
V
m
3 ;
'ф— коэффициент смоченности насадки, безразмерный — расчет вели
чины этого коэффициента см. [6.31.
В ы сота слоя насадки:
Здесь
G
— постоянный по высоте колонны расход инертного газа, кг/с или
(6.35)
(6.36)
w
= (0,75
0,9) ву3.
(6.37)
работы:
(6.38)
(6.39)
О
п од
_
Г
dY
~
J р —F* *
Из уравнения (6.34) следует:
ло
и
= О 'н — ^в)М ^ср*
(6-41)
При прямолинейной равновесной зависимости среднюю д виж у
щую силу ДУср рассчитывают по уравнению (6.32) нли (6.33),
при криволинейной равновесной зависимости число единиц пере
носа
riQy
находят графическим построением или методом графи
ческого интегрирования — см. пример 6.10.
Объемным коэффициентом массопередачи
K yV
назы ваю т ве*
личину
/С,,У = /СуСТДр =
к уа,
(6.42)
где
а =
сф — удельная смоченная (активная) поверхность насадки, м8/м*; прв
$ = 1
а = о.
П рименяя объемный коэффициент массопередачи, получаем
д л я высоты единицы переноса:
Q
G
h°v = KySoip = K yV S
~*
(6'4^
б)
Ч ерез
высоту,
эквивалентную
теоретической
тар ел ке
(ВЭТТ).
Высота слоя насадки
Н д
может быть рассчитана так ж е по
уравнению:
И
II =
(6.44)
где Лэ — высота, эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ) или теоретиче»
ской ступени (ВЭТС), м (определяется по экспериментальным данным);
пт
—•
число теоретических тарелок (ступеней изменения концентрации).
Ч исло теоретических т а р е л о к —
ступеней изменения концентрации в
’•
абсорбере определяю т обычно гра- _
фическим путем (рис. 6.4). Н а этом Ун
ри сун ке
А В
— рабочая л ин и я, по
строенная по уравнению (6.27) или
(6.28),
ОС
— равновесная линия.
15. К ритериальны е формулы для
расчета коэффициентов массоотдачи
в насадочных абсорберах с неупо
рядоченной насадкой (навалом) при
пленочном режиме.
Рис. 6.4. Графическое определение числа сту
пеней изменеиня концентрации (теоретических
тарелок) в абсорбере.
а) Д л я газовой фазы:
Nu; = 0,407 Re®*65"’ (Р
17
) 0*33.
(6.45)
Здесь Nul
Rer =
Pr l = —
Рг — коэффициент нас-
Do'stlaringiz bilan baham: |