
- •1.2 Материальный баланс.
- •1.3 Уравнения рабочих и равновесных линий.
- •1.4 Различные модификации уравнений массоотдачи и массопередачи.
- •1.4.1 Уравнения массоотдачи и массопередачи в локальной форме.
- •Соответственно. Используя допущение об отсутствие сопротивления переносу вещества со стороны межфазной поверхности равновесии на границе раздела фаз, запишем:
- •1.4.2 Интегральная форма уравнений массоотдачи и массопередачи
- •1.4.3 Объёмные коэффициенты массоотдачи и массопередачи.
- •1.4.4 Число и высота единиц переноса
- •1.5 Аналогия тепло - и массообмена.
- •1.6 Упрощенные модели массоотдачи.
- •1.7. Классификация и основы расчета массообменных аппаратов.
- •1.7.1 Технологический расчет аппарата с непрерывным контактом фаз
- •Используя величину удельной поверхности контакта фаз вначале можно определить рабочий объем аппарата:
- •1.7.2 Технологический расчет аппарата со ступенчатым контактом фаз.
- •2. Абсорбция.
- •2.1. Равновесие при абсорбции. Закон Генри.
- •2.2. Материальный баланс и расход абсорбента
- •2.3 Тепловой баланс абсорбции.
- •2.4 Кинетика абсорбции.
- •2.5 Конструкции абсорберов.
- •Плёночные абсорберы.
- •Насадочные абсорберы.
- •Выбор насадки.
- •Тарельчатые абсорберы.
- •Распыливающие аппараты.
- •3. Перегонка жидкостей.
- •3.1. Равновесие в системах жидкость – пар.
- •3.2 Простая перегонка(дистилляция).
- •Однократная дистилляция.
- •Постепенная дистилляция.
- •Материальный баланс постепенной дистилляции.
- •3.4.Ректификация.
- •3.4.1. Материальный баланс непрерывной ректификации бинарных смесей.
- •Материальный баланс колонны по всему потоку:
- •Материальный баланс по нк:
- •Уравнения рабочих линий.
- •Выбор флегмовога числа.
- •3.4.2. Тепловой баланс ректификационной колонны.
- •3.5 Периодическая ректификация
- •3.6. Ректификация многокомпонентных смесей.
- •3.7. Экстрактивная и азеотропная ректификация.
- •3.8. Ректификационные установки.
- •4. Экстракция.
- •4.1.Жидкостная экстракция
- •4.1.1 Равновесия в системе жидкость – жидкость.
- •4.1.2 Материальный баланс процесса жидкостной экстракции. Однократная (одноступенчатая) экстракция.
- •4.1.3 Кинетика жидкостной экстракции.
- •4.1.3 Основные способы проведения жидкостной экстракции. Однократная (одноступенчатая) экстракция.
- •Многоступенчатая экстракция с перекрестным током растворителя.
- •Многократная экстракция с противоточным движением растворителя.
- •Непрерывная противоточная экстракция.
- •4.1.4. Классификация и конструкции экстракторов
- •4.1.4.1. Ступенчатые экстракторы
- •4.1.4.2 Дифференциально-контактные экстракторы. Экстракторы без подвода дополнительной энергии.
- •Экстракторы с подводом дополнительной энергии.
- •4.2. Экстрагирование в системе твердое тело – жидкость (выщелачивание).
- •4.2.1 Экстрагирование растворенного вещества.
- •4.2.2 Экстрагирование твердого вещества.
- •4.2.3. Способы и схемы экстрагирования.
- •5. Сушка.
- •5.1. Параметры влажного воздуха.
- •5.2. Диаграмма состояния влажного воздуха.
- •5.3 Равновесие при сушке.
- •5.4. Формы связи влаги с материалом.
- •5.4.1. Перемещение влаги внутри твердого материала
- •5.5 Материальный баланс конвективной сушки.
- •5.6 Тепловой баланс конвективной сушки.
- •5.7 Кинетика процесса конвективной сушки.
- •5.8. Устройство и принцип действия сушилок.
- •6.1 Адсорбенты.
- •6.2 Равновесие при адсорбции.
- •6.3 Материальный баланс адсорбции.
- •6.4. Кинетика периодической адсорбции.
- •6.5. Непрерывная адсорбция
- •6.6. Десорбция
- •6.7. Устройство и принципы действия адсорбционных аппаратов.
- •7. Кристаллизация.
- •7.1 Равновесие при кристаллизации.
- •7.2. Кинетика процессов кристаллизации.
- •7.3. Материальный и тепловой балансы кристаллизации. Материальный баланс.
- •7.4. Конструкции кристаллизаторов.
- •8. Мембранные процессы.
- •8.1. Классификация методов мембранного разделения. Типы мембран.
- •8.2. Механизм и кинетика мембранных процессов.
- •8.2.1. Баромембранные процессы.
- •8.2.2. Диффузионно-мембранные процессы.
- •8.2.3. Элетромембранные процессы.
- •8.2.4. Термомембранные процессы.
- •8.3. Конструкции мембранных аппаратов.
5.2. Диаграмма состояния влажного воздуха.
Диаграмма энтальпия Н - влагосодержание воздуха х представлена на рис.5.1. Эту диаграмму впервые разработал Л.К. Рамзин.
Диаграмма
построена для постоянного давления
Р=101.28 кПа, но можно использовать без
большой ошибки при
характерным
для конвективных сушилок.
Для
определения, параметров влажного
воздуха, изменяющихся в процессе сушки,
может быть использована диаграмма
Рамзина, на которой в координатах
энтальпия Н – влагосодержание х
нанесены линии постоянной относительной
влажности
,
изотермы
и линии зависимости парциального
давления водяного пара от влагосодержания
воздуха.
Диаграмма
имеет угол
между
осями координат, по оси ординат отложены
Н, о оси абсцисс – влагосодержание х,
которые для удобства пользования
диаграммой, спроектированы на
вспомогательную ось, перпендикулярную
оси ординат.
На диаграмме нанесены:
линии х=const (вертикальные прямые, параллельные оси ординат);
линии H=const (прямые, параллельные оси абсцисс, то есть идущие под углом к горизонту) ;
линии постоянных Т или изотермы; по уравнению (5.16);
линии
; начало при Т=-2730С;
линии парциальных давлений водяного пара во влажном воздухе, значения которых отложены на правой оси ординат диаграммы.
Линия
соответствует насыщению воздуха водяным
паром при данной температуре. Площадь
над ней – рабочая часть диаграмы,
отвечает ненасышенному влажному воздуху;
под ней – область пересыщения воздуха
влажным воздухом.
Линия
парциального давления водяного пара
строится по (5.10) при
(5.20)
На диаграмме Н-х по любым двум известным параметрам влажного воздуха, можно найти точку, которая характеризует состояние воздуха и определить его основные параметры.
5.3 Равновесие при сушке.
Рассмотрим влажное твердое тело, находящиеся в контакте с газовым потоком.
При постоянном давлении и определенной температуре влажный газ (воздух) характеризуется величиной относительной влажности:
(5.21)
Если
давление пара жидкости в материале
отличается от парциального давления
пара в газовом потоке
,
то между двумя фазами будет иметь место
массообмен вплоть до состояние равновесия,
т.е. до
.
При этом наступает состояние динамического
равновесия, которому соответствует
предельная влажность материала,
называемая равновесной влажностью
.
Направление
массопереноса определяется соотношением
и
.
Если
- перенос влаги к твердому телу (сорбция),
если
- перенос влаги из твердой фазы в газовую
(десорбция), т.е. идет процесс сушки.
При
Т=const и Р=const
каждому значению
соответствует определенная
.
Имея совокупность величин
,
можно построить изотерму для влажного
тела.
Пусть
соответствует равновесная относительной
влажности
.
Если
-
последует десорбция – сушка материала,
так как
.
Если
-
будет сорбция – увлажнение материала,
так как
.
Рис.5.2. Диаграмма состояния влажного материала
(равновесная кривая сушки).
Пусть
влагосодержание
материала, соответствующее равновесному
состоянию с газом, относительная
влажность которого
.
Если
тело влагосодержанием
находится в контакте с газом, относительной
влажности
,
процесс сушки будет происходить до тех
пор, пока влагосодержание не дойдет до
которая
соответствует данной влажности. Разность
представляет
собой относительное количество влаги,
которое может быть удалено при
относительной влажности газовой фазы
.
Когда
влагосодержание твердого тела ниже
,
давление паров жидкости в материале
меньше парциального давления пара
чистой жидкости. Влага, соответствующая
такому влагосодержанию, называется
связанной.
Если
влагосодержание материала превышает
,
тогда давление паров жидкости в материале
такое же как и парциальное давление
пара чистой жидкости. Поэтому влагу,
соответствующую разности влагосодержаний
,
называют свободной, несвязанной.
максимальное гигроскопическое
влагосодержание.
При влажности больше влага заполняет все макропоры и капилляры твердого тела и содержится на его поверхности. Испарение идет с поверхности жидкости.
Таким, образом, можно выделить две зоны:
зона влажного состояния , когда давление паров жидкости в материале не зависит от влажности материала и равно давлению насыщения свободной жидкости при температуре материала;
зона связанной влаги (гигроскопического состояния)
, когда давление пара жидкости над поверхностью материала отличается от давления насыщенного пара свободной жидкости и зависит от его влажности и температуры. Первая зона соответствует первому периоду сушки, вторая зона – второму периоду сушки.
Следует отметить, что для кривых сорбция – десорбция характерно явление гистерезиса.