Слайд 2: Виды массообменных процессов
Абсорбция; Экстракция; Перегонка; Ректификация; Адсорбция; Сушка; Кристаллизация; Растворение и экстракция.
Слайд 4: Материальный баланс
G н +L н = G к + L к G н y н +L нх к = G к y к + L кх к Для произвольного сечения G н +L = G+ L к G н y н +L х = Gy + L кх к
Слайд 7: Направление массопередачи
Распределяемое вещество всегда переходит из фазы, где его содержание выше равновесного в фазу, в которой его концентрация ниже равновесной Если рабочая линия расположена ниже линии равновесия, то вещество переходит из жидкой фазы в паровую, и наоборот
Слайд 8: Скорость массопередачи
Молекулярной диффузией; Конвекции и молекулярной диффузией одновременно. Молекулярная диффузия Закон Фика
Слайд 11: ПОДОБИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА МАССЫ
Диффузионный критерий Нуссельта: Диффузионный критерий Фурье:
Слайд 12: ПОДОБИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА МАССЫ
Диффузионный критерий Пекле: Диффузионный критерий Прандтля: Pr =
Слайд 18: Число единиц переноса
Число единиц переноса обратно пропорционально средней движущей силе процесса массопередачи
Слайд 19
Число единиц переноса характеризует изменение рабочей концентрации фазы, приходящееся на единицу движущей силы. Это участок аппарата для которого изменение концентрации одной из фаз равно средней движущей силе на этом участке.
Слайд 20: Определение числа единиц переноса
Аналитически – методом графического интегрирования
Слайд 22: ВЫСОТА ЕДИНИЦ ПЕРЕНОСА
ИЛИ M = Kya×S×H×∆ycp Kya – объемный коэффициент массопередачи, принимаемый постоянным по высоте аппарата S – площадь поперечного сечения аппарата H – рабочая высота аппарата