Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Модифицированное уравнение массопередачи

Модифицированное уравнение массопередачиТогда
Лекция №11. Модифицированное уравнение массопередачиВо многих случаях расчётной практики основное уравнение массопередачи Модифицированное уравнение массопередачиТогда Модифицированное уравнение массопередачиЕсли движущая сила выражена через концентрацию распределяемого вещества в жидкой Определение числа единиц переноса графическим методомНа диаграмме у-х отрезки ординат между рабочей Массообмен между фазамиПеренос вещества между фазами осуществляется одновременно молекулярной и конвективной диффузией. Массообмен между фазамиКоэффициент диффузии зависит от свойств диффундирующего вещества и среды, в Конвективная диффузия.  Критериальное уравнение конвективного массообменаПри конвективной диффузии перенос вещества осуществляется Конвективная диффузия.  Критериальное уравнение конвективного массообменаДифференциальное уравнение переноса массы в движущемся Конвективная диффузия.  Критериальное уравнение конвективного массообменаПолученные дифференциальные уравнения конвективного массообмена аналитически Конвективная диффузия.  Критериальное уравнение конвективного массообменаПри вынужденном движении потока конвективный массообмен
Слайды презентации

Слайд 2 Модифицированное уравнение массопередачи
Тогда

Модифицированное уравнение массопередачиТогда

(3)
 

Найденные значения F и Δуm подставим в уравнение (2), получим:
 
 
(4)’ *
 

 
(4)
 
 
 
откуда (5)
 
 

Слайд 3 Модифицированное уравнение массопередачи
Если движущая сила выражена через концентрацию

Модифицированное уравнение массопередачиЕсли движущая сила выражена через концентрацию распределяемого вещества в

распределяемого вещества в жидкой фазе, модифицированное уравнение массопередачи будет

иметь вид:
 
(6),
 
 
где L и G – потоки жидкости и газа, поступающие на обработку.
 
Множители в уравнениях (5) и (6) представляют собой высоту аппарата, эквивалентную единице переноса ВЕП = h.
Интеграл представляет собой изменение рабочих концентраций на единицу движущей силы на данном участке и называется числом единиц переноса – n.
Число единиц переноса определяется методом графического интегрирования. Одна единица переноса n = 1 соответствует участку аппарата, на котором изменение рабочих концентраций равно средней движущей силе на данном участке.
Уравнения (5) и (6) после введения определённой высоты единиц переноса и числа единиц переноса записывается
 
H = h ⋅ n (7)

Слайд 4 Определение числа единиц переноса графическим методом
На диаграмме у-х

Определение числа единиц переноса графическим методомНа диаграмме у-х отрезки ординат между

отрезки ординат между рабочей и равновесной линиями делят пополам.
Через

их середины проводится вспомогательная линия FM. Из точки С проводят горизонталь СЕ, которая равна удвоенному отрезку СМ.
Из точки Е проводят вертикаль EN до пересечения с рабочей линией.

Из подобия треугольников СМК и CEN следует, что EN/KM = CE/CM.
По построению СЕ = 2СМ и КМ = KL/2, тогда
EN = KM ⋅ CE/CM = KL/2 ⋅ 2CM/CM = KL
Ступенька CEN соответствует некоторому участку аппарата, в котором изменение рабочих концентраций в фазе G равно EN, а в фазе L соответствует СЕ.
Отрезок KL изображает среднюю движущую силу на этом участке. Так как по построению изменение рабочей концентрации EN равно средней движущей силе к L, то ступенька CEN соответствует одной единице переноса.


Слайд 5 Массообмен между фазами
Перенос вещества между фазами осуществляется одновременно

Массообмен между фазамиПеренос вещества между фазами осуществляется одновременно молекулярной и конвективной

молекулярной и конвективной диффузией. В массе фазы, вследствие интенсивного

перемешивания концентрация распределяемого вещества в каждом сечении системы почти одинакова, и поэтому перенос вещества осуществляется преимущественно конвективной диффузией, т.е. движущимися частицами носителя и распределяемого вещества.
В пограничном слое перенос вещества осуществляется как молекулярной, так и конвективной диффузией. У поверхности раздела фаз возрастает роль молекулярной диффузии. Если массообмен происходит между твёрдой фазой и жидкостью или газом, то внутри твёрдой фазы перенос вещества осуществляется массопроводностью. Закон массопроводности аналогичен закону молекулярной диффузии.
Перенос вещества молекулярной диффузией определяется первым законом Фика, согласно которому количество продиффундировавшего через слой вещества пропорционально градиенту концентрации, времени и поверхности слоя, перпендикулярной к направлению диффузионного потока,
dM = -D ⋅ dc/dx ⋅dFdτ,
где М – количество продиффундировавшего вещества, кг (кгс).
dc/dx - градиент концентрации в направлении диффузии, (кг/м3)/м.
F – площадь слоя, через который происходит диффузия вещества, м2.
τ - время, сек (ч); D – коэффициент диффузии.

Слайд 6 Массообмен между фазами
Коэффициент диффузии зависит от свойств диффундирующего

Массообмен между фазамиКоэффициент диффузии зависит от свойств диффундирующего вещества и среды,

вещества и среды, в которой происходит диффузия, а также

от температуры и давления.
Размерность D определяется из уравнения Фика.

Слайд 7 Конвективная диффузия. Критериальное уравнение конвективного массообмена
При конвективной диффузии

Конвективная диффузия. Критериальное уравнение конвективного массообменаПри конвективной диффузии перенос вещества осуществляется

перенос вещества осуществляется движущимися частицами носителя и распределяемого вещества.
При

конвективной диффузии количество переносимого вещества из фазы, отдающей вещество, к поверхности раздела фаз пропорционально поверхности фазового контакта, времени, частной движущей силе, т.е. разности концентрации распределяемого вещества в фазе и у поверхности раздела.

dM = β⋅dF⋅dτ⋅Δc, [кг/кмоль] (1)

 где F – поверхность фазового контакта, м2.
τ - время, сек.
Δc – частная движущая сила процесса.
β - коэффициент массопередачи.
 
В СИ


В МКГСС

Слайд 8 Конвективная диффузия. Критериальное уравнение конвективного массообмена
Дифференциальное уравнение переноса

Конвективная диффузия. Критериальное уравнение конвективного массообменаДифференциальное уравнение переноса массы в движущемся

массы в движущемся потоке.
Это уравнение дополняется граничными условиями диффузии.

Количество вещества, перемещающегося из фазы к границе раздела фаз, определяется уравнением конвективной диффузии

dM = β⋅dF⋅dτ⋅Δc (1)

У поверхности раздела фаз это же количество вещества перемещается в другую фазу за счёт молекулярной диффузии и определяется по уравнению молекулярной диффузии.

dM = -D⋅dc/dx ⋅dF⋅dτ (2)

После сравнения уравнений (1) и (2) получим
βΔc = -D⋅dc/dx - математическую формулировку граничных условий.

Слайд 9 Конвективная диффузия. Критериальное уравнение конвективного массообмена
Полученные дифференциальные уравнения

Конвективная диффузия. Критериальное уравнение конвективного массообменаПолученные дифференциальные уравнения конвективного массообмена аналитически

конвективного массообмена аналитически неразрешимы, поэтому методом теории подобия из

них получают критериальные уравнения для определения коэффициента массоотдачи.
Методом теории подобия из уравнения граничных условий выводится безразмерный критерий подобия
β⋅l/D = idem – характеризующий обмен веществ на границе фаз: по своей структуре совершенно аналогичен критерию Нуссельта.
Nu’ = β⋅l/D, где l – характерный линейный размер, м. (сравнить с Nu = α⋅l/λ)

Другой критерий подобия диффузионных процессов получается путём преобразования дифференциального уравнения конвективного массообмена. Упрощённо напишем только относительно оси х.
 
- из этого уравнения получается безразмерный
комплекс
 
w⋅l/D = idem

Pe’ = w⋅l/D - диффузионный критерий Пекле.

  • Имя файла: modifitsirovannoe-uravnenie-massoperedachi.pptx
  • Количество просмотров: 160
  • Количество скачиваний: 0