- •Введение
- •1. Принципы нормирования воздействия на окружающую среду.
- •2.Классификация основных процессов, применяемых для защиты окружающей среды.
- •3.Гидромеханические процессы
- •3.1. Гравитационное разделение
- •3.2. Разделение неоднородных систем в поле центробежных сил
- •3.3. Разделение на пористых слоях (фильтрация)
- •3.4. Осаждение под действием электрических сил
- •3.6. Осаждение взвешенных частиц при контакте газов с жидкостью («мокрая» газоочистка)
- •4.Массообменные процессы
- •4.1.Общие сведения о массообменных процессах
- •4.2. Равновесие при массопередаче
- •4.2.1.Фазовое равновесие.
- •4.2.2.Материальный баланс массообмена. Рабочая линия.
- •4.2.3.Направление массопередачи.
- •4.3. Скорость массопередачи
- •4.3.1. Перенос вещества внутри фазы
- •4.3.2. Механизм процессов массопереноса.
- •4.3.3.Уравнение массопередачи.
- •4.3.4.Зависимость между коэффициентами массопередачи и массоотдачи.
- •4.3.5. Движущая сила процессов массопередачи
- •4.4. Абсорбция
- •4.5.Адсорбция
- •4.5.1. Механизм процесса адсорбции
- •4.5.2. Скорость процесса адсорбции
- •4.5.3. Динамика адсорбции. Уравнение Шилова.
- •5. Химические процессы
- •5.1.Стехиометрия химических превращений
- •5.2.Термодинамика химических превращений
- •5.3.Химическое равновесие
- •5.4.Скорость химических реакций
- •5.5.Механизм химических реакций
- •6. Физическое (энергетическое) загрязнение окружающей среды.
- •6.1. Механическое загрязнение
- •6.2.Электромагнитное загрязнение.
- •Инфракрасное излучение
- •Ультрафиолетовое излучение
- •6.3. Основные принципы и методы защиты от вредных физических (энергетических) воздействий
- •Разделение в пространстве и времени опасных зон вредных физических (энергетических) воздействий и зон пребывания людей.
- •Совершенствование источников опасных физических (энергетических) воздействий с целью максимального снижения создаваемых ими воздействий.
- •Применение защитных средств (экобиозащитная техника) для изоляции зоны пребывания человека от вредных физических (энергетических) воздействий и применение средств индивидуальной защиты.
- •6.3.1. Защита от шумового воздействия
- •6.3.2. Защита от электромагнитных полей
- •6.3.3. Защита от инфракрасного и ультрафиолетового излучения
- •6.3.4. Защита от ионизирующего излучения
4.3.4.Зависимость между коэффициентами массопередачи и массоотдачи.
Чтобы установить связь между коэффициентом массопередачи и коэффициентами массоотдачи, обычно принимают, что на границе раздела фаз достигается равновесие. Это предположение равносильно допущению о том, что сопротивлением переносу через границу раздела фаз можно пренебречь.
Отсюда вытекает, как следствие, положение об аддитивности фазовых сопротивлений, которое является одной из предпосылок для расчета коэффициента массопередачи.
Допустим, что распределяемое вещество переходит из фазы У в фазу Х, и движущая сила массопередачи выражается в концентрациях фазы У.
Для упрощения рассмотрим случай, когда равновесная зависимость между концентрациями в фазах линейна, т. е. линия равновесия описывается уравнением у* = mх, где m — тангенс угла наклона линии равновесия.
Выразим движущую силу в уравнении массоотдачи в концентрациях фазы У, принимая, что концентрации распределяемого вещества в фазах непосредственно у границы раздела равновесны друг другу.
Тогда из уравнения линии равновесия следует, что
хгр = угр/m
х = y*/m,
где хгр и угр - концентрации на границе каждой фазы соответственно;
у* - концентрация фазы У равновесная с концентрацией фазы Х.
Подставляя эти значения хгр и х в уравнение получим:
(3.23)
Для массоотдачи в фазе У:
(3.24)
С учетом аддитивности фазовых сопротивлений, складывая уравнения для фаз Х и У получаем:
(3.25)
Из уравнения массопередачи находим:
(3.26)
или
(3.27)
Для фазы Х аналогичное выражение имеет вид:
(3.28)
Доля диффузионного сопротивления каждой фазы зависит от гидродинамических условий и величины коэффициента диффузии D в ней, а также от условий равновесия. В некоторых случаях диффузионное сопротивление одной из фаз может быть пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением другой. Пусть, например, столь невелико сопротивление фазы X. Тогда коэффициент массоотдачи x, очень велик, а диффузионное сопротивление 1/x соответственно очень мало. При этом отношение m/x близко к нулю. Вследствие этого, скорость массопередачи определяется только сопротивлением (массоотдачей) в фазе У:
Ку = у
В противоположном случае, когда очень мало сопротивление фазы У, величина у — весьма большая, а величина 1/у незначительна. При этом коэффициент Кх=х, т. ё. определяющим является сопротивление в фазе Х.
В этих случаях для интенсификации массопередачи надо по возможности увеличить значение того коэффициента массоотдачи , который лимитирует величину К, т. е. общую скорость процесса. Возрастание может быть достигнуто при прочих равных условиях путем увеличения скорости потока соответствующей фазы с учетом того, что увеличение скорости обычно необходимо ограничивать в виду одновременного возрастания расхода энергии на проведение процесса.
При фиксированных численных значениях ж и у величина коэффициента массопередачи определяется наклоном т линии равновесия. Если наклон m очень мал, то это значит, что при равновесии содержание распределяемого вещества в фазе Y значительно меньше, чем в фазе X. Член m/x в уравнении (3.27) пренебрежимо мал, и основное сопротивление выражается членом 1/y, т. е. сосредоточено в фазе Y.
Например, в процессе абсорбции (X — жидкая фаза, Y — газовая фаза) этот случай соответствует поглощению хорошо растворимого газа.
При очень большом т распределяемое вещество при равновесии находится в основном в фазе Фу. В данном случае значение члена 1/ym пренебрежимо мало и основное диффузионное сопротивление сосредоточено в фазе X (в процессе абсорбции — случай поглощения плохо растворимого газа).
