化工原理公式.doc

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化工原理公式 转载(3) 分享 评论 复制地址 举报 更多上一篇|下一篇:直面现实 努力实.个人日记|签名档发表 取消主人的热评日志 本文最近访客设置 查看最近位访客收起 吴二况 22:01 现实的思考 21:46 黑色的輪廓泛白的記憶 21:02 评论 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塔内随着气速逐渐由小到大,气液两相流动的交互影响开始变得比较显著时的操作状态为载点。泛点气速增大至出现每米填料压降陡增的转折点即为泛点。最小喷淋密度保证填料表面润湿、保持一定的传质效果所需的液体速度。等板高度HETP分离效果相当于一块理论板的填料层高度。填料塔与板式塔的比较填料塔操作范围小,宜处理不易聚合的清洁物料,不易中间换热,处理量较小,造价便宜,较宜处理易起泡、腐蚀性、热敏性物料,能适应真空操作。板式塔适合于要求操作范围大,易聚合或含固体悬浮物,处理量较大,设计要求比较准确的场合。第十一章液液萃取萃取的目的及原理目的是分离液液混合物。原理是混合物各组分溶解度的不同。溶剂的必要条件与物料中的组份不完全互溶,对组份具有选择性的溶解度。临界混溶点相平衡的两相无限趋近变成一相时的组成所对应的点。和点两股流量的平均浓度在相图所对应的点。差点和点的流量减去一股流量后剩余的浓度在相图所对应的点。分配曲线相平衡的yAxA曲线。最小溶剂比当萃取相达到指定浓度所需理论级为无穷多时,相应的S/F为最小溶剂比。选择性系数=(yA/yB)/(xA/xB)。操作温度对萃取的影响温度低,B、S互溶度小,相平衡有利些,但粘度大等对操作不利,所以要适当选择。第十二章其他传质分离方法溶液结晶操作的基本原理溶液的过饱和。造成过饱和度方法冷却,蒸发浓缩。晶习各晶面速率生长不同,形成不同晶体外形的习性。溶解度曲线结晶体与溶液达到相平衡时,溶液浓度随温度的变化曲线。超溶解度曲线溶液开始析出结晶的浓度大于溶解度,溶液浓度随温度的变化曲线为超溶解度曲线,超溶解度曲线在溶解度曲线之上。溶液结晶的两个阶段晶核生成,晶体成长。晶核的生成方式初级均相成核,初级非均相成核,二次成核。再结晶现象小晶体溶解与大晶体成长同时发生的现象。过饱和度对结晶速率的影响过饱和度C大,有利于成核;过饱和度C小,有利于晶体成长。吸附现象流体中的吸附质借助于范德华力而富集于吸附剂固体表面的现象。物理吸附与化学吸附的区别物理吸附靠吸附剂与吸附质之间的范德华力,吸附热较小;化学吸附靠吸附剂与吸附质之间的化学键合,吸附热较大。吸附分离的基本原理吸附剂对流体中各组分选择性的吸附。常用的吸附解吸循环变温吸附,变压吸附,变浓度吸附,置换吸附。常用吸附剂活性炭,硅胶,活性氧化铝,活性土,沸石分子筛,吸附树脂等。吸附等温线在一定的温度下,吸附相平衡浓度随流体相浓度变化的曲线。传质内扩散的四种类型分子扩散,努森扩散,表面扩散,固体(晶体)扩散。负荷曲线固定床吸附器中,固体相浓度随距离的变化曲线称为负荷曲线。浓度波固定床吸附器中,流体相浓度随距离的变化曲线称为浓度波。透过曲线吸附器出口流体相浓度随时间的变化称为透过曲线。第十四章固体干燥物料去湿的常用方法机械去湿、吸附或抽真空去湿、供热干燥等。对流干燥过程的特点热质同时传递。主要操作费用空气预热、中间加热。tas与tW在物理含义上的差别tas由热量衡算导出,属于静力学问题;tW是传热传质速率均衡的结果,属于动力学问题。改变湿空气温度、湿度的工程措施加热、冷却可以改变湿空气温度;喷水可以增加湿空气的湿度,也可以降低湿空气的湿度,比如喷的是冷水,使湿空气中的水分析出。平衡蒸汽压曲线物料平衡含水量与空气相对湿度的关系曲线。结合水与非结合水平衡水蒸汽压开始小于饱和蒸汽压的含水量为结合水,超出部分为非结合水。平衡含水量指定空气条件下,物料被干燥的极限为平衡含水量。自由含水量物料含水超出平衡含水量的那部分为自由含水量。临界含水量及其影响因素在恒定的空气条件下,干燥速率由恒速段向降速段转折的对应含水量为临界含水量Xc。它与物料本身性质、结构、分散程度、干燥介质(u、t、H)有关。干燥速率对产品性质的影响干燥速率太大会引起物料表面结壳,收缩变形,开裂等等。连续干燥过程的特点干燥过程可分为三个阶段,预热段、表面汽化段、升温段。热效率热效率等于汽化水分、物料升温需热/供热。理想干燥过程的条件预热段、升温段、热损失忽略不计;水分都在表面汽化段除去。提高热效率的措施提高进口气温t1,降低出口气温t2,采用中间加热,废气再循环。
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