Абсорбция газов
Категория реферата: Биология и химия
Теги реферата: дороги реферат, качество реферат
Добавил(а) на сайт: Бажанов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата
где
Кх = ASKфKP-константа равновесия системы газ-жидкость; Кр — константа
равновесия р-ции;![]()
-равновесная степень превращения абсорбента; x1- начальная концентрация
абсорбента; h-число молей продуктов р-ции на 1 моль прореагировавшего газа;
j-число молей абсорбента, вступивших во взаимод. с 1 молем растворенного газа;
A5-коэф., зависящий от стехиометрии.
Коэф.
ускорения абсорбции могут быть достаточно велики. Так, в случае поглощения СО2
в насадочной колонне при одинаковых нагрузках по фазам, т-ре и давлении, используя 2 н. водный р-р КОН (15% К содержится в р-ре в виде карбоната), можно
получить
по сравнению с физ. абсорбцией СО2 водой. Гипотетич. идеальный р-ритель, не
обладающий сопротивлением переносу в жидкой фазе и имеющий бесконечно большую
реакц. способность, обеспечил бы
Увеличение
и
(иногда в неск. раз) может происходить под влиянием поверхностной конвекции, вызываемой локальными градиентами поверхностного натяжения, к-рые возникают в
ряде случаев в результате массоотдачи, особенно при одноврем. протекании р-ций
(напр., при абсорбции СО2 водными р-рами моноэтаноламина). Это необходимо
учитывать при подборе новых хемосорбентов. Значение
если р-ция приводит к возникновению поверхностной конвекции, следует определять
на основе коэф. массоотдачи при физ. абсорбции, найденного в условиях
воздействия на процесс конвективных микропотоков вблизи границы раздела фаз.
При расчете скорости абсорбции часто используют коэф. массо-передачи, определяемые по гипотетич. поверхностным составам и, следовательно, по гипотетич. движущим силам. Обычно принимают, что коэф. массопередачи, отнесенный к концентрации в газе, Кг [кмоль/(м2 *МПа*с)] обусловлен движущей силой (у2-у*2), где у*2-молярная доля поглощаемого компонента в газе, к-рая отвечает равновесию с жидкостью, имеющей средний объемный состав х2; у2 -средний объемный состав газа в данном сечении аппарата. Тогда получим:
![]()
Аналогично можно найти движущую силу (x*2 — х2) и коэф. массопередачи Кж. Из выражений (2) и (3) следует:

где т = (y2,гр — y*2)/(x2,гр - х2)-наклон равновесной линии в интервале концентраций от х2, у2до x2,гр, y2,гр. Выражение (4) записано для локального коэф. массопередачи и показывает, что этот коэффициент зависит от наклона линии равновесия. Наиб. удобно рассчитывать коэф. массопередачи по ур-нию (4) в случаях, когда наклон равновесной линии остается почти постоянным в рабочем интервале концентраций. При искривленной линии равновесия необходимо учитывать зависимость m от концентрации.
Абсорбция осуществляют в массообменных аппаратах, наз. абсорберами,-тарельчатых, насадочных (устаревшее название-скрубберы), пленочных, роторно-пленочных и распылительных. Схема материальных потоков в абсорбере представлена на рис. 3. Связь между концентрациями поглощаемого компонента в газе у2 и в жидкости в любом горизонтальном сечении аппарата находят из ур-ния материального баланса (т. наз. ур-ние рабочей линии). В общем случае это ур-ние имеет вид:
![]()
где L и G-расходы жидкости и газа. Когда объемы фаз в ходе абсорбции изменяются незначительно, рабочая линия-прямая:
![]()
Здесь индексом "н" обозначается ниж. сечение противоточного абсорбера или десорбера.
Существенное
влияние на ход рабочей и равновесной [у* =f(x*2)] линий могут оказать тепловые
эффекты абсорбции. Ход рабочей линии может сильно зависеть от интенсивности
испарения р-рителя (особенно при десорбции). Если абсорбция сопровождается
значит. выделением теплоты, а кол-во абсорбированного в-ва достаточно велико, р-ритель может сильно нагреваться при прохождении через колонну. Примеры-осушка
воздуха с помощью конц. H2SO4, растворение НС1 в воде при получении конц.
соляной к-ты. Температурный режим абсорбера, от к-рого зависят равновесное
давление поглощаемого компонента, т.е. движущая сила процесса, физ.-хим. св-ва
системы и ход рабочей линии рассчитывают по ур-нию теплового баланса абсорбера.

Рис.
3. Схема материальных потоков в абсорбере и хол рабочей и равновесной линий
(а-при противотоке, 6-при прямотоке): ЛВ-рабочая линия; ОС-равновесная линия; и
-движущая
сила соотв. в газовой фазе в верх, и ниж. сечениях
аосороера и в газовой и жидкой фазах на ступени.
При
отсутствии внеш. подвода или отвода теплоты, при одинаковых т-рах газа и
жидкости и без учета испарения и конденсации абсорбента и теплот растворения
др. газов изменение т-ры абсорбента в любом сечении абсорбера составляет:
, где Ср - теплоемкость р-ра,
-изменение концентрации газа в рассматриваемом сечении. Обычно принимают, что
т-ра жидкости на межфазной границе и в объеме одинаковая. Поскольку наиб.
концентрация растворенного газа и соотв. наиб. тепловыделение наблюдаются
вблизи пов-сти контакта фаз, т-ра межфазной пов-сти, определяющая истинное
равновесие, часто существенно отличается от т-ры объема жидкости. Методы учета
этого явления разрабатываются.
Чтобы
вычислить пов-сть массообмена F, необходимую для обеспечения желаемого
изменения состава газа в абсорбере, можно использовать локальные значения
скорости массопередачи [см. ур-ние (3)1 совместно с ур-нием материального
баланса по абсорбируемому компоненту. При постоянстве коэф. массоперелачи по
высоте аппарата: 
где G-мольная массовая скорость газа, кмоль/(м2*с);
![]()
No,r-общее число единиц переноса в газовой фазе:

Этот
важный параметр зависит только от технол. режима процесса, определяется
положением рабочей и равновесной линий и показывает, как влияет движущая сила
абсорбции на высоту аппарата. Число единиц переноса, а следовательно, и высота
абсорбера, бесконечно велики, если абсорбер работает при миним. кол-ве
циркулирующего абсорбента, когда
. При увеличении
габариты аппарата уменьшаются, но возрастают расход энергии и степень
растворения плохо растворимых компонентов газовой смеси, что приводит либо к их
потере и загрязнению извлекаемого газа, либо к дополнит. затратам на разделение
растворенных газов.
При
расчете абсорберов, особенно тарельчатых, часто используют понятие
эффективности ступени, или степени приближения к равновесию
.
Эту величину можно определить как отношение фактически реализованного изменения
состава к изменению, к-рое произошло бы при достижении равновесия:
где индексом "в" обозначается верх. сечение противоточного аппарата.
Во
мн. типах ступенчатых контактных устройств достигнута
. Это означает, что при мат. анализе таких устройств правомерно использовать
понятие о равновесной ступени. Рассчитав число теоретич. тарелок и зная
эффективность ступени
, можно определить число реальных ступеней, необходимых для обеспечения заданной степени
разделения.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: шпоры по психологии, ответы 11 класс.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата