
- •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
8. Основное уравнение массопередачи при абсорбции.
Абсорбция (десорбция) — диффузионный пр-с, в к-ом участвуют две фазы: газовая и жидкая. Движущей силой пр-са абсорбции (десорбции) является разность парциальных давлений поглощаемого компонента в газовой и жидкой фазах, который стремится перейти в ту фазу, где его концентрация меньше, чем это требуется по условию равновесия.
Обозначим парциальное давление поглощаемого компонента в газовой фазе через рг, а парциальное давление того же компонента в газовой фазе, находящейся в равновесии с абсорбентом, через рр. Если рг > рр, то компонент газа переходит в жидкость, т.е. протекает процесс абсорбции . Если рг < рр, то поглощенные компоненты газа переходят из абсорбента в газовую фазу, т.е. осуществляется процесс десорбции .
Чем
больше величина рг
— рр,
тем интенсивнее осуществляется переход
компонента из газовой фазы в жидкую.
При приближении системы к состоянию
равновесия движущая сила уменьшается
и скорость перехода компонента из
газовой фазы в жидкую замедляется.
Поскольку парциальное давление компонента
пропорционально его концентрации, то
движущая сила процесса абсорбции или
десорбции может быть выражена также
через разность концентраций компонента
в газовой
или
жидкой фазе
.
Количество вещества М, поглощаемого в единицу времени при абсорбции или выделяемого при десорбции, прямо пропорционально поверхности контакта газовой и жидкой фаз F, движущей силе процесса и коэффициенту пропорциональности К, зависящему от гидродинамического режима процесса и физико-химических свойств системы.
Уравнение массопередачи при абсорбции можно записать в виде
или
К
оэффициент
К
называется
коэффициентом
массопередачи при абсорбции
и
характеризует массу вещества, переданную
в единицу времени через единицу
поверхности контакта фаз при движущей
силе, равной единице.
Единица
измерения величины К
зависит
от единиц измерения составляющих,
входящих в уравнение (1). Так, например,
если измерять массу поглощенного
компонента в кг/ч, поверхность контакта
фаз в м , а движущую силу процесса
абсорбции в МПа, то из уравнения ( 1)
получим единицу измерения К
в
схема переноса компонентов при контакте газа с абсорбентом
9. Материальный баланс абсорбера.
в
заимосвязь
обычных концентраций с приведенными:
Е
сли
потоки газа и жидкости мало меняются
по высоте аппарата,
т.е.
у
равнение
равновесия:
заменим концентрации на приведенные
п
оменяем
члены местами
учитывая, что -фактор абсорбции и -уд расход
у
равнение
равновесия запишется
з
апишем
баланс для выбранного сечения
з
атем
отсюда удельный расход абсорбента