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袁诗海 主讲;目 录; 第八章 气体吸收 ; 第一节 概述 ;较大溶解度、较好选择性、溶剂易于再生;;;化学吸收: ;三、本章讨论要点 ;第二节 气液相平衡 ;2、亨利定律 相平衡关系数学描述 ;(2)亨利定律中三个常数之间的相互转换;(3)讨论;二、相平衡与吸收过程关系;y=0.1 、 x=0.05均为气液相实际浓度,
与 x=0.05 液相相平衡的气相浓度为:
ye=0.94×0.05=0.047,
可见实际气相浓度y平衡气相浓度ye。
因此,两相接触时将有部分氨自气相
进入液相,发生吸收过程。;反之,若 y = 0.05 的含氨混合气
与液相 x = 0.1 的氨水接触,;2、指明过程的极限 ;3、计算过程推动力 ;解吸推动力;第三节 扩散和相际传质 ;物质传递的两种形式;一、双组分混合物的分子扩散;(1)只要有浓度梯度就有物质扩散流——分子扩散
(分子微观运动宏观结果) ;(3)JA= -JB,存在条件 ;2、分子扩散与主体流动 ;(2)主体流动 指混合气体向界面的流动;因为JA= -JB, 所以净物流 N = NM ;3、A组分的分子扩散速率方程 ;(1)等分子反向扩散;(2)单向扩散 ; 为静止流体层两侧
组分B的对数平均浓度;(1) ;二、扩散系数 ;三、对流传质速率;2、对流传质速率
写成类似牛顿冷却定律的形式 —— 工程处理办法;对流传质 ;四、对流传质理论 ;局限性:不适于湍流,与实际状况有出入。 ;2、溶质渗透理论 ;五、相际传质速率与推动力;气相主体中溶质通过气膜向界面扩散推动力; 在连续稳定吸收过程中(即定态下)吸收质在两相界面上
无积累和损耗,故单位时间、单位相界面上通过气膜传递量
应等于液膜传递量,即:NA= kG(p - pi)= kL(C i - C) ;传质速率 ;2、传质分系数换算(ky与kG,kx与kL) ;3、总推动力与总传质阻力 ;(m与相平衡有关) ;(通过Ky,Kx两式比较可得
Ky式两边同乘以m,
要熟悉传质速率方程的各种形式
教材P22,表8—14)。 ;3、相界面浓度的求取 ;4、传质阻力控制 ;(2)液相阻力控制(又称液膜控制)
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