Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Массообменные процессы.doc
Скачиваний:
110
Добавлен:
12.04.2015
Размер:
1.31 Mб
Скачать

3.7 Обработка результатов эксперимента

По результатам проведенных исследований проводится расчет экспериментальных значений расхода воздуха в колонне, скорости воздуха в насадочной колонне, гидравлического сопротивления сухой насадки и гидравлического сопротивления орошаемой насадки.

3.7.1Определяют объемный расход воздуха и скорость воздуха по тарировочному графику (см. Приложение Д ) или формуле:w = 0,122, где – высота столба жидкости в дифманометре 7, мм.

3.7.2 Рассчитывают эквивалентный диаметр насадки по уравнению (3.3) для керамических колец Рашига 15х15х2.

3.7.3 Определяют число Рейнольдса по формуле (3.10) и теоретическое значение коэффициента гидравлического сопротивления по формуле (3.4) или (3.5).

3.7.4 Определяют теоретическое значение гидравлического сопротивления сухой насадки по формуле (3.2).

3.7.5 Для орошаемой насадки рассчитывают плотность орошения по формуле (3.12).

3.7.6 Определяют теоретическое значение гидравлического сопротивления орошаемой насадки по формуле (3.11). Результаты расчетов заносят в таблицу 3.1.

3.7.7 Рассчитывают скорость воздуха, отвечающую началу эмульгирования по формуле (3.1). Величина G берется из условий опыта для начала эмульгирования (точка захлебывания).

Таблица 3.1 – Отчетная таблица

опыта

Показания дифманометра расхода воздуха,

мм вод. ст.

Расход воздуха V, м3

Скорость воздуха w0, м/с

ReГ

расч

Сопротивление насадки,

мм вод. ст.

Опыт.

Расч.

1

2

3

4

5

6

7

8

Сухая насадка

Орошаемая насадка

3.7.8 По полученным данным строят график зависимости гидравлического сопротивления сухой и орошаемой насадок от скорости газа в колонне.

Заключительным этапом работы является сравнение экспериментальных и расчетных значений гидравлического сопротивления орошаемой насадки, а также опытной и расчетной скорости захлебывания.

3.8 Контрольные вопросы

1. Сформулируйте внутреннюю и внешнюю задачи гидродинамики.

2. Опишите движение жидкости через неподвижные слои зернистых материалов и насадок.

3. Что понимают под эквивалентным диаметром канала в слое зернистого материала?

4. Раскройте принцип действия насадочных колонн. Охарактеризуйте методы улучшения смачиваемости насадки.

5. В чем особенность гидродинамических режимов работы насадочных колонн?

6. Какие требования предъявляются к насадке? Какие виды насадки можно использовать для обработки загрязненных сред?

7. Сопоставьте поверхность насадки со смоченной и активной поверхностями.

8. Сопоставьте противоточные и прямоточные схемы работы насадочных абсорберов.

9. Опишите зависимость гидравлического сопротивления насадки от скорости газа в колонне.

3.9 Тестовые задания

1. Какому требованию должна удовлетворять насадка?

а) иметь большую поверхность на единицу объема;

б) хорошо смачиваться орошающей жидкостью;

в) иметь малую плотность;

г) равномерно распределять жидкость;

д) всем перечисленным.

2. Для уменьшения неравномерности распределения потоков жидкости в насадочных аппаратах:

а) увеличивают высоту слоя насадки;

б) насадку загружают слоями;

в) используют дополнительные распылители;

г) уменьшают диаметр аппарата.

3. Как влияет на работу массообменного аппарата увеличение размера насадки?

а) уменьшается производительность;

б) увеличивается эффективность;

в) увеличивается производительность;

г) снижается эффективность.

4. Максимальной эффективностью обладает насадочная колонна, работающая в режиме….

а) пленочном;

б) уноса;

в) подвисания;

г) эмульгирования.

5. Увеличение поверхности контакта фаз свыше поверхности насадочных тел характерно для…

а) режима уноса;

б) режима подвисания;

в) пленочного режима;

г) режима эмульгирования.

6. Под плотностью орошения понимают…

а) плотность орошаемого абсорбента;

б) расход жидкого поглотителя на единицу площади;

в) поток жидкой фазы через единицу площади тарелки;

г) плотность потока газовой фазы.

7. Скорость движения сплошной фазы в насадочных аппаратах с противоточным движением ограничена…

а) скоростью подъема газовых пузырей;

б) увеличением гидравлического сопротивления;

в) допустимым уносом капель из аппарата;

г) снижением скорости движения жидкой фазы.

8. При нисходящем прямотоке в насадочных аппаратах скорость газового потока ограничена…

а) гидравлическим сопротивлением газовому потоку;

б) скоростью жидкой фазы;

в) снижением поверхности массообмена;

г) увеличением высоты аппарата.

9. Гидравлическое сопротивление насадочной колонны определяется по формуле:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .