
- •1.Сущность процесса экстракции
- •2. Свойства треугольной диаграммы
- •3. Методы осуществления экстракции
- •4. Однократная экстракция
- •5. Расчёт противоточной экстракции по ∆-ой диаграмме
- •6 . Расчёт противоточной экстракции по диаграмме X-y
- •7. Физическая сущность абсорбции. Уравнение Генри
- •8. Основное уравнение массопередачи при абсорбции.
- •9. Материальный баланс абсорбера.
- •10. Тепловой баланс абсорбера.
- •11. Абсорбция тощих газов.
- •12. Коэффициент извлечения абсорбции. Уравнение Кремсена.
- •13.Принципиальная схема установки абсорбер-десорбер.
- •14.Физическая сущность адсорбции
- •15. Изотерма адсорбции
- •16. Скорость адсорбции. Время защитного действия
- •17. Динамическая и статическая активность адсорбента.
- •18. Материальный баланс адсорбера.
- •19. Расчет адсорбера с неподвижным адсорбентом.
- •20. Способы регенерации адсорбентов.
- •21. Основное уравнение гидростатики
- •22.Режимы движения жидкости
- •23.Уравнение неразрывности потока (Материальный баланс потока)
- •24.Энергетический баланс потока жидкости.Ур-е Бернулли.
- •25. Уравнение Дарси-Вейсбаха.
- •26. Истечение жидкости из донного отверстия при постоянном уровне.
- •27. Истечение жидкости из донного отверстия при переменном уровне.
- •28. Местные и линейные гидравлические сопротивления
- •29.Измерение скоростей и расходов жидкости.
- •29(2) Трубка Пито-Прандтля
- •30.Скорость осаждения в поле действия силы тяжести.
- •31.Критериальное уравнение осаждения.
- •32. Типы фильтрующих перегородок и осадков
- •33. Способы фильтрования
- •34. Фильтрование при постоянном перепаде давления
- •35. Фильтрование при постоянной скорости.
- •Вопрос 36. Промывка осадка на фильтре.
- •Вопрос 37 Расчет фильтров .
- •Вопрос 38. Центрифуги
- •Вопрос 39. Отстойное центрифугирование. Скорость осаждения при центрифугировании.
- •40. Центробежное фильтрование. Движущая сила.
- •41. Очистка газов в циклонах. Мультициклон. Гидроциклон.
- •42. Основные характеристики псевдоожиженного слоя.
- •43.Основные характеристики насосов.
- •44 Схема двухкамерной печи. Полезная тепловая нагрузка печи
- •45. Основные характеристики печи.
- •46. Сущность обратного цикла Карно.
- •47. Методы искусственного охлаждения.
- •Прикладная гидравлика
- •Гидродинамика
- •Определить режим течения жидкости в м/тр пространстве т/обм типа труба в трубе
- •29. Оборудование для фильтрования
19. Расчет адсорбера с неподвижным адсорбентом.
При адсорбционном разделении треб-ся осущ-ть след. основные стадии.
Адсорбция — контактирование подлежащей разделению смеси с адсорбентом, в результате которого определенные компоненты смеси адсорбируются, а оставшиеся выводятся из слоя.
При адсорбционном разделении жидких смесей во многих случаях к ним добавляют р-ль, к-ый плохо адсорбируется. Его основное назначение закл-ся в снижении вязкости среды, облегчающем диффузию адсорбируемых комп-ов.
Дес-ия — контактирование отработанного адсорбента с десорбирующим агентом с целью извлечения поглощенных комп-ов и достижения необх-ой степени регенерации адсорбента. Для облегчения десорбции и сокращения расхода десорбирующего агента, а также для более полной регенерации адсорбента процесс дес., как пр-ло, проводят при повышен темп-ре.
Удаление десорбирующего агента из слоя адсорбента и подготовка адсорбента для проведения адсорбции или окислительной регенерации. Удаление десорбирующего агента из слоя адсорбента часто сопровождается охлаждением слоя до температуры процесса адсорбции.
Адсорберы 3 типов: с неподвижн, подвижным и псевдоожиженным слоем
При расчете адсорбера (десорбера) обычно пользуются экспериментальными данными по активности адсорбента для соответствующих компонентов разделяемой смеси аi
Общая
масса компонентов, поглощенных в единицу
времени (производительность), составит
Для
адсорбера с неподвижным слоем адсорбента
при продолжительности стадии адсорбции
τA
будет поглощена масса вещества
Средняя
активность адсорбента определяется из
выражения
Масса адсорбента, необходимая для осуществления процесса, равна
а
объем адсорбента
где ρА — насыпная плотность адсорбента, кг/м3
Диаметр адсорбера D обычно составляет 2 — 3 м, а высота Н не превышает 12 м. Высота слоя адсорбента лимитируется прочностью гранул и сопротивлением слоя адсорбента. Скорость газа в свободном сечении аппарата составляет около 0,1 —0,2 м/с.
При нисходящем потоке адсорбента и восходящем потоке разделяемого сырья линейная скорость движения последнего не должна превышать такого значения, при котором наиболее мелкие частицы адсорбента могут увлекаться восходящим потоком сырья. В связи с этим обстоятельством при выборе размеров адсорбера необходимы тщательные гидравлические расчеты.
Высота
слоя адсорбента
где N, — число, параллельных потоков, обеспечивающих заданную производительность G.
Чтобы обеспечить непрерывную работу установки в каждом из параллельных потоков необходимо иметь следующее число аппаратов:
где
— длительность полного цикла; τi
длительность отдельной стадии процесса,
τА-
длительность стадии адсорбции.
Общее число адсорберов на установке составит
Р
асчет
числа теоретич ступеней изм-я концентраций
(ЧТТ) м.быть выполнен с использ изотермы
адс и рабочей линии (рис. VIII-12).
ЧТТ опред-ся графическим построением
ломаной линии между ИзотАдс и Раб Линией,
соотв-й уравнению
ga/G0=(yн-yк)/(ак-ан).
На основе такого построения производится определение общего ЧТ ступеней изменения концентраций NT. Необходимая высота адсорбера опр-ся по ур.: H=NThэ, где hэ-высота слоя адсорбента, эквив-я одной теор ступени изм-я концентраций, опред-ся экспериментально.
Объем адсорбента VA может быть найден также, если известна величина допустимой объемной скорости VД по исходному разделяемому сырью или продолжительность контакта τк: VA=VC/VД или VA=VCτк/ε, где VC-об. расход сырья, м3/с; VД-допустимая об скорость подачи сырья (об сырья, кот может быть подано в ед. времеи на ед. объема адсорбента), м3/(м3с) или с-1; ε-порозность слоя адсорбента, м3/м3.
Рис. VIII-12 Графическое определение ЧТ ступеней изм-я концентрации для адсорбера: ОС-изотерма адсорбции; AB-раб линия