环境工程原理第五章2-ppt课件.ppt
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1、第三节 吸收过程的速率分子扩散:因浓度差,由分子热运动使组分从浓度 高处传递至低处的现象(静止或层流)湍流扩散:因流动或搅拌,由质点的宏观随机运动 (湍流)使组分从浓度高处传递至低处的 现象吸收过程: (1)A由气相主体到相界面,气相内传递气相内传递;(2)A在相界面上溶解,溶解过程溶解过程;(3)A自相界面到液相主体,液相内传递液相内传递。单相内传递(称对流传质对流传质)方式: 分子扩散;湍流扩散分子扩散;湍流扩散 。 一、一、 分子扩散与费克定律分子扩散与费克定律分子扩散现象:菲克定律菲克定律:温度、总压一定,组分A在扩散方向上任一 点处的扩散速率与该处A的浓度梯度成正比。扩散速率扩散速率
2、:单位时间内通过垂直于扩散方向的单位截 (扩散通量) 面积扩散的物质量,J表示, kmol/(m2s)。 实际过程多为在流动情况即稳态条件下进行非稳态分子扩散zcDJddAABAJA组分A扩散速率(扩散速率), kmol/(m2s); 组分A在扩散方向z上的浓度梯度(kmol/m3)/m; zcddA DAB组分A在B组分中的扩散系数,m2/s。 负号:表示扩散方向与浓度梯度方向相反,扩散沿着浓度 降低的方向进行 理想气体:RTpcAAzcddAAd 1dpRTz=zpRTDJddAABA(5-12)分子扩散两种形式:等摩尔逆向扩散,单向扩散。二、二、 等摩尔逆向扩散等摩尔逆向扩散T PpA2
3、pB2T PpA1pB112JAJBPA1 PA2 ;PB1 PB21、2 截面上,PA1、PA2、PB1、PB2保持不变,称为稳定状态下的分子扩散等摩尔逆向扩散:任一截面处两个组分的扩散速率大 小相等, 方向相反。 zpRTDJddAABAzpRTDJddBBAB常数BpppA又总压一定 zpddA=zpddBPPA1PB1PB2PA2ZZ1Z2 JA=JB DAB=DBA=D 0zpzpzpBAA B等摩尔逆向扩散传质速率方程:传质速率定义:任一固定的空间位置上, 单位时间 内通过单位面积的物质量,记作N,kmol/(m2 s) 。 气相:NA= zpRTDJAddnAAddA)(A2A1
4、AppRTzDN(5-16)积分液相:NA= zcDJddAABA)(A2A1AcczDN(5-16)讨论:2)组分的浓度与扩散距离z成直线关系。 1)21AAAppN3)等摩尔逆向扩散发生在蒸馏过程中,即易挥发组分A与难挥发组分B的摩尔汽化热相等时,冷凝1mol组分B所放出的热正好汽化1mol组分A。 三、三、 组分组分A通过通过“静止静止”组分组分B的扩散的扩散(A溶B不溶)NMcA/c12JAJBNMcB/c整体移动 NMNA(1)整体移动:因溶质扩散 到界面溶解于溶剂中,造 成界面总压与主体总压的 微小压差,使得混合物向 界面处的移动。 1)因分子本身扩散所引起 的宏观流动。2)A、B
5、在总体移动中方向 相同,传递速率正比于 摩尔分率。 整体移动的特点:ccNNBMBM整体移动传递速率:ccNNAMAM(2)B不溶,界面处B分压增大,产生反向扩散,JB = -NBM,表观上“静止”。ccNJNAMAAA的传递速率为分子扩散与整体移动两者之和:B为静止,传递速率为0:0BMBBccNJNccNJBMB又,分子扩散: JA=JB=NM(cB /c) MABMBMNcccNccNccNNAMA,ccNdZdcDccNJNAAAAMAAdZdcDccNAA)( 1A传质速率方程:zcccDcNddAAA微分式在气相扩散 RTpcAARTpc zpppRTDpNdd)(AAAA1A2A
6、lnppppRTZDpNB1B2AlnppRTZDpN积分式21)-(ddAA0AAAppzpppRTDpzN(5-17)2211BABApppppB1B2B1B2Bmlnppppp)(21B1B2B1B2A2A112B1B2B1B2)(lnlnAABmBBAppppRTZDppppppRTZDpppppppRTZDpN(5-17)组分B分压力的对数平均值B1B2B1B2Bmlnccccc)(A2A1BmAcczcDcN积分式同理液相也可表为:12212211BBAABABAppppppppp;讨论:1)p/pBm 1,NA JA。若cA很小, p/pBm 1, 整体移动可忽略不计。Bmpp2
7、)Bmcc、漂流因数(移动因子),无因次影响漂流因数的因素: 浓度高,漂流因数大,整体流动的影响大。 低浓度时,漂流因数近似等于1,整体流动的影响小。 漂流因数意义:其大小反映了整体移动对传质速率的影 响程度,其值为整体移动使传质速率较单纯分子扩 散增大的倍数。 四、四、 分子扩散系数分子扩散系数 气体:0.11.0cm2/s;液体:110-5 510-5cm2/s。扩散系数的意义:单位浓度梯度下的扩散速率,反映 某组分在一定介质中的扩散能力, 是物质特性常数之一;D,m2/s。 D的影响因素:A、B、T、P、浓度D的来源:查手册;半经验公式;测定一般有【例5-4】有一直立的玻璃管,底端封死,
8、内充丙酮,液面距上端管口11mm,上端有一股空气快速通过,5小时后,管内液面降到距管口20.5mm,管内液体温度保持293K,大气压为100kPa,此条件下,丙酮的饱和蒸气压为24kPa。求丙酮在空气中的扩散系数。z快速流动的空气丙酮pA1 = pA*;pA2 = 0;pB1 = p pA*;pB2 = pPA2 pA1测定丙酮在空气中的扩散系数:恒温槽ddddddddddAAAAAAAAAAzMzAMAVAMAMmAnNA单位面积液面汽化的速率用液面高度变化的速率来表示: ddAAzMB1B2lnppRTzDp=0AB20AB1lnddzzM Dppz zRTp解B1B2AlnppRTzDp
9、N2/ )(ln202B1B2AAzzppRTDpM*202202B1B2AAln22lnAAAppppMzzRTzzpppRTMD)(/sm101180002011. 00205. 076100ln100293314. 8587902522(5-19)五、五、 单相内的对流传质单相内的对流传质静止流体或层流分子扩散湍流流体湍流扩散(涡流扩散): 流体作湍流运动时,若流体内部存在浓度梯度,流体质点便会靠质点的无规则运动,相互碰撞和混 合,组分从高浓度向低浓度方向传递,这种现象称为湍流扩散。zcDJeeddA,AeJ,A涡流扩散速率,kmol/(m2s); eD涡流扩散系数,m2/s。注意:涡流
10、扩散系数与分子扩散系数不同,不是物性 常数,其值与流体流动状态及所处的位置有 关 。总扩散通量:zc)D(DJeddAA对流传质:湍流流体与某一界面之间的传质,包含了分子扩散和涡流扩散。(一)单相内对流传质的有效膜模型(一)单相内对流传质的有效膜模型(1)单相内对流传质过程(液体吸收气体为例)TTWtWt热流体冷流体pAGpAicAicAL气相液相GGE T t湿壁塔:液体由上而下沿壁流动,与由下而上的气体逆流而行,相互接触而传质的设备。(上图的一半)1)靠近相界面处层流内层:传质机理仅为分 子扩散,传质阻力大,溶质A的浓度梯度 较大,pA随z的变化较陡。 2)湍流主体:涡流扩散远远大于分子扩
11、散, 溶质浓度均一化,pA随z的变化近似为水 平线。 3)过渡区:分子扩散+涡流扩散,pA随z的 变化逐渐平缓。(2)有效膜模型 单相对流传质的传质阻力全部集中在一层虚拟的膜层(厚度为G)内,膜层内的传质形式仅为分子扩散 。 有效膜厚G由层流内层浓度梯度线延长线与流体主体浓度线相交于一点E,则厚度G为E到相界面的垂直距离。 厚度为G的膜层称为有效层流膜或虚拟膜,该处理方法为有效膜模型。)(iAAGBmGApppRTDpN)(iAAGGAppkNBmGGpRTDpk以分压差表示推动力的气相传质分系数, kmol/(m2skPa)。 (气膜传质系数)Gk=传质系数吸收的推动力 AN(5-20)(5
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