
- •1 Выпаривание жидкости из раствора. Общие сведения
- •2. Способы выпаривания
- •3. Устройство выпарных аппаратов.
- •4. Расчет выпарных аппаратов.
- •5. Многокорпусные выпарные установки.
- •6 Кристаллизация растворов. Общие сведения.
- •7. Устройство кристаллизаторов.
- •8. Расчет кристаллизаторов
- •9. Абсорбция и десорбция. Общие сведения.
- •10. Физические основы процесса абсорция и десорбция Равновесие между фазами
- •11.Устройство абсорберов и десорберов.
- •12. Схемы абсорбционных установок.
- •Физические основы процесса адсорбции.
- •20.Устройство адсорберов.
- •21. Расчет адсорберов.
- •22 Сушка материалов. Общие сведения.
- •24. Построение h-d диаграммы для влажного воздуха и изображение в ней процессов тепломассообмена
- •25. Изображение процессов сушки в h-d-диаграмме
- •Материальный и тепловой балансы процесса сушки.
- •27.Статика и кинетика процесса сушки.
- •28. Схемы сушильных установок.
- •29 Устройство и расчет конвективных сушильных установок Конвективные сушилки
- •Расчет сушилок
- •30. Специальные способы сушки материалов.
8. Расчет кристаллизаторов
Уравнение материального баланса по всему количеству вещества:
-
количество исходного раствора ,кг
-
количество
маточного раствора ,кг
-
количество
кристаллов, кг
По безводному кристаллизующему веществу:
-
содержание
безводного кристаллизующего вещества
в исходном растворе
-
содержание безводного кристаллизующего
вещества в маточном растворе
-
содержание безводного кристаллизующего
вещества в кристаллах
Если
вещество кристаллизуется в безводной
форме, то
Если же вещество кристаллизуется в виде
кристаллогидрата , то
где
-
молекулярная масса кристаллогидрата
-
молекулярная масса кристаллогидрата.
В
кристаллизаторах с водяным или рассольным
охлаждением
Уравнение теплового баланса
-
удельные
теплоемкости исходного и маточного
растворов и кристаллов, кДж/кгград
-энтальпия
удаляемых паров растворителя, кДж/кг
-
теплота
кристаллизации ,Дж на 1 кг кристаллов
Кристаллизаторы с водяным или рассольным охлаждением рассчитывают как теплообменные аппараты, т. е. по найденной из теплового баланса тепловой нагрузке Q определяют необходимую поверхность теплообмена. Размеры аппарата вычисляют из условия размещения требуемой поверхности теплообмена.
9. Абсорбция и десорбция. Общие сведения.
Абсорбцией называется процесс поглощения газа или пара жидким поглотителем (абсорбентом). Обратный процесс — выделение поглощенного газа из поглотителя — называется десорбцией.
В промышленности абсорбция с последующей десорбцией широко применяется для выделения из газовых смесей ценных компонентов (например, для извлечения из коксового газа аммиака, бензола и др.), для очистки технологических и горючих газов от вредных примесей (например, при очистке их от сероводорода), для санитарной очистки газов (например, отходящих газов от сернистого ангидрида) и т. д.
В некоторых случаях десорбцию не проводят, если 'извлекаемый компонент и поглотитель являются дешевыми или отбросными продуктами или если в результате абсорбции получается готовый продукт (например, соляная кислота при абсорбции хлористого водорода водой).
Десорбцию, или отгонку, т. е. выделение растворенного газа из раствора, проводят одним из следующих способов: 1) в токе инертного газа, 2) выпариванием раствора, 3) в вакууме. Применяется также комбинирование этих способов.
Отгонка в токе инертного газа (собственно десорбция) является процессом, обратным абсорбции. При соприкосновении раствора с инертным газом растворенный газ переходит в газовую фазу, так как парциальное давление газа над раствором выше, чем в газовой смеси. Процесс ведут в насадочных или барботажных колоннах, раствор подается в колонну сверху, инертный газ — снизу; из нижней части колонны отводится регенерированный раствор, из верхней — выделенный из раствора газ в смеси с инертным газом.
Отгонка путем выпаривания раствора производится при помощи обогрева глухим паром. При этом из раствора удаляется не только выделяемый компонент, но испаряется также часть растворителя.