ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4_исправлено

Слайд 2

Методика расчета

Выбирают рабочую температуру (минимально возможную) и тип сорбента. Выбор сорбента проводится

Методика расчета Выбирают рабочую температуру (минимально возможную) и тип сорбента. Выбор сорбента
по изотерме адсорбции при данных t и С0
В данной расчетной работе параметры сорбента приведены в таблице исходных данных (вариантов).

2. Рассчитывают коэффициент диффузии примеси в воздухе D, м /с:

где Т - температура потока, К; Р - давление (атмосферное), Па;
VmA, VmB, MA и Мв - мольные объемы (см3/моль) и массы (кг/кмоль) соответственно
примеси (А) и воздуха (В).
Мольные объемы определяют как сумму атомных объемов элементов.
Мольные массы определяют как сумму атомных масс элементов.
Для воздуха: VmB =29,9 см3/моль; Мв=29 кг/кмоль.

Слайд 3

Методика расчета

3. Рассчитывают коэффициента массопередачи К, 1/с:

где D – коэффициент диффузии, м

Методика расчета 3. Рассчитывают коэффициента массопередачи К, 1/с: где D – коэффициент
/с;
v - кинематическая вязкость очищаемого газа, м2/с
(для воздуха, при 20 °С v=16*10-6 м2/с, плотность р=1,2 кг/м3);
d3 -размер зерна сорбента, м.

4. Определяют время процесса адсорбции т, с:

где С=α·ρн - концентрация адсорбируемого вещества в адсорбенте,
равновесная с концентрацией потока, кг/м ; Н - высота слоя адсорбента, принимаем Н=1м;
υ0 - скорость газового потока, поступающего в адсорбер, принимаем υ0=0,5 м/с.
Коэффициент b определяется в зависимости от концентрации примеси на входе адсорбера С0,
и требуемой концентрации примеси на выходе адсорбера С1 (табл. 1), принимаем С1=0,1 мг/м3 .

Слайд 4

Методика расчета

Таблица 1.Значения коэффициента b

5. Определяют минимально необходимую массу сорбента m, кг:

где

Методика расчета Таблица 1.Значения коэффициента b 5. Определяют минимально необходимую массу сорбента
α - статическая поглотительная способность сорбента в рабочих условиях, кг/кг. К3=1,2 - коэффициент запаса.

6. Коэффициент формы зерен, учитывающий неравную доступность всей поверхности зерна обдувающему потоку:

где d3 - диаметр зерен, мм

Слайд 5

Методика расчета

7. Пористость слоя сорбента:

где рк и рн - кажущаяся и насыпная

Методика расчета 7. Пористость слоя сорбента: где рк и рн - кажущаяся
плотность сорбента, кг/м 3.

8. Эквивалентный диаметр зерен dЭ, м :

где dЗ – диаметр зерен, м; П – пористость слоя сорбента.

Слайд 6

Методика расчета

9. Критерий Рейнольдса, учитывающий характер потока:

где υ0=0,5 м/с; ρг=1,2 кг/м3; μ=19,2·10–6

Методика расчета 9. Критерий Рейнольдса, учитывающий характер потока: где υ0=0,5 м/с; ρг=1,2
Па·с.

10. Коэффициент гидравлического сопротивления:
при Re<50 R=220/Re,
при 50≤Re<7200 R=11,6/Re0,25.

11. Определяют скорость потока газа υ (м/с) через адсорбер в зависимости
от падения давления, параметров сорбента и газа:

где ΔР – падение давления, Па.

Слайд 7

Методика расчета

12. Диаметр адсорбера DA, м:

13. Длина (высота) слоя сорбента L, м:

14.

Методика расчета 12. Диаметр адсорбера DA, м: 13. Длина (высота) слоя сорбента
Длина (высота) слоя сорбента L, м:

Н = 1.2…1.5 D, м:

Имя файла: ПРАКТИЧЕСКАЯ-РАБОТА-№-4_исправлено.pptx
Количество просмотров: 49
Количество скачиваний: 0