食-品-工-程-原-理-课-件--第七章-传质原理及应用课件.ppt
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1、海南大学食品学院海南大学食品学院 林向东林向东 2013.06第七章第七章 传质原理及应用传质原理及应用 本章教学目的与要求本章教学目的与要求学习学习传质传质的基本概念,分子扩散与涡流的基本概念,分子扩散与涡流扩散、扩散系数的影响因素;掌握稳定分子扩散、扩散系数的影响因素;掌握稳定分子扩散的基本计算及应用、吸收与解吸的基本扩散的基本计算及应用、吸收与解吸的基本原理;掌握原理;掌握蒸馏蒸馏与与精馏精馏的概念,的概念,填料塔填料塔和和板板式塔式塔的流体力学特性及各自的特点;掌握两的流体力学特性及各自的特点;掌握两组分连续精馏的基本原理,理解理论塔板数组分连续精馏的基本原理,理解理论塔板数的确定方法
2、及塔效率的概念。的确定方法及塔效率的概念。概概 述述:食品工程原理以单元操作为单位划分又综食品工程原理以单元操作为单位划分又综合形成完整的系统;概括为合形成完整的系统;概括为“三传三传”过程。过程。对对均相物系均相物系,要定向进行分离,一般是采,要定向进行分离,一般是采用用平衡分离平衡分离。但。但需利用另外一相,需利用另外一相,依组分物质依组分物质在两相中的性质在两相中的性质(溶解度、挥发度等溶解度、挥发度等)产生的差产生的差异,将其中的某物转向另一相而实现分离。异,将其中的某物转向另一相而实现分离。非均相非均相(质点流体力学质点流体力学)、均相均相(物质传递物质传递)另一分离另一分离称称速率
3、分离速率分离,气体扩散、电泳等,气体扩散、电泳等物质从一相向另一相转移的过程物质从一相向另一相转移的过程 质量传递质量传递食品工程中重要的传质过程:食品工程中重要的传质过程:传质过程传质过程吸收、吸附、吸收、吸附、离子交换、膜离子交换、膜分离分离浸提、萃取、浸提、萃取、超临界流体萃取超临界流体萃取 食品的干燥食品的干燥 蒸馏、精馏蒸馏、精馏相际间传质相际间传质建立模型建立模型传质推动力传质推动力浓度差浓度差(温度温度,压力压力,电场电场)相际传质过程的极限是相际传质过程的极限是相际平衡相际平衡。以以扩散扩散为基础,与换热器中对流间壁式传热有很为基础,与换热器中对流间壁式传热有很多相似之处,但比
4、传热过程更加复杂。多相似之处,但比传热过程更加复杂。重点描述传质过程中的速率及主要的影响因素。重点描述传质过程中的速率及主要的影响因素。膜分离膜分离、离子交换离子交换、超临界流体萃取超临界流体萃取。1 传传 质质 学学 基基 础础扩散作用(扩散作用(现象现象):):一、混合物组成的表示法一、混合物组成的表示法1、质量浓度与摩尔浓度、质量浓度与摩尔浓度2、质量分数与摩尔分数、质量分数与摩尔分数3、质量比与摩尔比、质量比与摩尔比惰性组分惰性组分指传质过程中不在相际传递的物质。指传质过程中不在相际传递的物质。即在传质过程中质量不发生变化的物质。即在传质过程中质量不发生变化的物质。4、气体总压与组分的
5、分压、气体总压与组分的分压二、相平衡及计算二、相平衡及计算20氨在空气与水两相间的平衡关系氨在空气与水两相间的平衡关系NH3在空气相与水相中的平衡关系在空气相与水相中的平衡关系0.50.70.7101.3KPa三、传质速度与传质通量三、传质速度与传质通量u Au Bu m(u)u A u(u A um)u B u(u B um)静静 止止 平平 面面 混合物面混合物面1、传质速度、传质速度主体流动速度主体流动速度扩散速度扩散速度绝对速度绝对速度绝对速度绝对速度 主体流动速度主体流动速度 扩散速度扩散速度 uA um (uA um)2、传质通量、传质通量传质速率传质速率单位时间内,通过垂直于传质
6、方向上单位面单位时间内,通过垂直于传质方向上单位面积物质的量。用积物质的量。用传质速度与浓度的乘积传质速度与浓度的乘积表示表示。a.以绝对速度表示:以绝对速度表示:n i =r r i u i n=S S n ikg/(s)N i =c i u i N =S N S N ikmol/(s)b.以扩散速度表示:以扩散速度表示:j i =r r i (u i u)kg/(s)J i=c i (u i u)kmol/(s)j =S S j iJ =S S J i 2 传传 质质 原原 理理一、质量传递的方式一、质量传递的方式1、分子传质(分子扩散)、分子传质(分子扩散)分子扩散:因分子扩散:因浓度差
7、浓度差引起的仅靠分子无规则热引起的仅靠分子无规则热运动而产生的宏观统计结果的运动而产生的宏观统计结果的传质现象传质现象。ABABJAJBcA1cB1cA2cB2相间质量传递三步骤相间质量传递三步骤Fick law传质速率传质速率与与浓度梯度浓度梯度的大小成正比。的大小成正比。721组分的实际传质通量组分的实际传质通量分子扩散通量分子扩散通量主体流动通量主体流动通量7222、涡流扩散:、涡流扩散:3、对流传质:、对流传质:依靠流体湍动和漩涡而引起的依靠流体湍动和漩涡而引起的 质点物质的扩散。质点物质的扩散。指两相界面间因流体流动引起指两相界面间因流体流动引起的物质传递过程。的物质传递过程。二、分
8、子传质(扩散)二、分子传质(扩散)1、气体中的稳态分子扩散(双向、单向)、气体中的稳态分子扩散(双向、单向)、等分子双向扩散:二元气体混合物在总压等分子双向扩散:二元气体混合物在总压和温度不变时,两组分的和温度不变时,两组分的扩散通量扩散通量相等。相等。ABJ A J BpA1pB1pA2pB2p=p A+p BN BN A压力压力距离距离pA1pB2pB1pA2723、单向扩散、单向扩散主体流动(总体流动),单向扩散描述主体流动(总体流动),单向扩散描述Nm主体流动与扩散流的区别:主体流动与扩散流的区别:扩散流是微观运动扩散流是微观运动的宏观表现,传递的是组分的宏观表现,传递的是组分A或或B
9、;主体流动是主体流动是宏观运动,携宏观运动,携 A、B流向界面流向界面2。12JAJBNANAJB空气空气+酸酸酸酸酸酸碱液碱液为便于比为便于比较与单分较与单分子扩散的子扩散的差别差别,需,需替替换换p或或c723P/PBM (C/CBM)的作用的作用如如顺水推舟顺水推舟。证明主体流。证明主体流动将加强分子扩散,使其通量加大,故将其称动将加强分子扩散,使其通量加大,故将其称“漂流因子漂流因子”或移动因子。当或移动因子。当 A 组分浓度很组分浓度很小时,小时,P/PBM 1,则,则单向扩散近于等分子扩散单向扩散近于等分子扩散。PZPB1PA1PB2PA2理想态的精馏、离子交换理想态的精馏、离子交
10、换属于等分子双向扩散;属于等分子双向扩散;结结晶、吸收、吸附、浸取属晶、吸收、吸附、浸取属于单向扩散。于单向扩散。2、液态中的稳态分子扩散、液态中的稳态分子扩散、等分子反向扩散、等分子反向扩散、单向扩散、单向扩散3、固体中的稳态分子扩散、固体中的稳态分子扩散3.1.与固体内部结构无关的稳态扩散与固体内部结构无关的稳态扩散3.2.在多孔固体中的稳态扩散在多孔固体中的稳态扩散4、分子扩散系数、分子扩散系数D扩散系数是分子扩散的重要参数之一,也是扩散系数是分子扩散的重要参数之一,也是表征物质传递特性的参数,标志着物质在介质中表征物质传递特性的参数,标志着物质在介质中借助于某种动力而迁移的能力。借助于
11、某种动力而迁移的能力。影响因素:影响因素:介质种类和含量、温度、压力介质种类和含量、温度、压力基础工作、资料、经验公式基础工作、资料、经验公式4.1.气体中的扩散系数气体中的扩散系数气体扩散系数受浓度影响小,气体扩散系数受浓度影响小,0.112/s,比液态大比液态大 105 倍。倍。食品工程中液态扩散系数使用食品工程中液态扩散系数使用较多较多;液体扩散系数与浓度;液体扩散系数与浓度C 密切相关,但压力密切相关,但压力的影响作用常可略。的影响作用常可略。D 常用经验公式估算,如水蒸气在空气中的常用经验公式估算,如水蒸气在空气中的扩散系数公式为:扩散系数公式为:4.2.液体中的扩散系数液体中的扩散
12、系数三、对流传质(扩散)三、对流传质(扩散)1、对流传质类型与机理、对流传质类型与机理按发生原因分为:按发生原因分为:自然对流自然对流 和和 强制对流强制对流;(层流、湍流)(层流、湍流)按流体作用方式分为:固按流体作用方式分为:固液界面,液液界面,液液液界面。界面。CA1CA2ZCAf(Z)2、对流传质系数、对流传质系数kmol/s3、相际传质模型、相际传质模型物理模型物理模型 对于难以用数学方法描述的过程对于难以用数学方法描述的过程通过需简化成某种物理图像加以描述,称为物通过需简化成某种物理图像加以描述,称为物理模型。对模型进行求解,得出理论式;再与理模型。对模型进行求解,得出理论式;再与
13、实验结果比较,最后确定其正确性。实验结果比较,最后确定其正确性。双膜模型双膜模型、溶质渗透模型溶质渗透模型、表面更新模型表面更新模型。双膜模型双膜模型双阻力模型双阻力模型有效膜模型有效膜模型浓度浓度传质方向传质方向GL界界 面面Z GZ L静静 止止 气气 膜膜静静 止止 液液 膜膜要点要点:气液相界面稳定,有静止膜,属分子:气液相界面稳定,有静止膜,属分子扩散;界面上气液平衡;静止膜外浓度一致。扩散;界面上气液平衡;静止膜外浓度一致。Whiteman 1923从上式看,有效膜厚度与对流状态有关,而从上式看,有效膜厚度与对流状态有关,而与组分的扩散系数无关。但实验参数表明:与组分的扩散系数无关
14、。但实验参数表明:说明说明Z是与是与D有关的,故有关的,故Z并不是并不是真正意义上的有效膜厚,而是一真正意义上的有效膜厚,而是一虚拟膜厚,故此式应用有限制。虚拟膜厚,故此式应用有限制。溶质渗透模型溶质渗透模型:适于两相间高度湍动难溶气体适于两相间高度湍动难溶气体吸收的状况,属非稳态的传质模型。吸收的状况,属非稳态的传质模型。无稳定相界面和稳定扩散,由于溶质的液无稳定相界面和稳定扩散,由于溶质的液相扩散系数小,故开始从界面进入液膜到建立相扩散系数小,故开始从界面进入液膜到建立稳定的浓度梯度需要一定的时间。溶质从相界稳定的浓度梯度需要一定的时间。溶质从相界面向液膜深度逐渐渗透,故称面向液膜深度逐渐
15、渗透,故称溶质渗透理论溶质渗透理论。简化:简化:气液接触时,液相中微元向界面移气液接触时,液相中微元向界面移动,因有浓度梯度的存在,短时间里在界面上动,因有浓度梯度的存在,短时间里在界面上发生不稳定传质,随时间延长,渗透越深入。发生不稳定传质,随时间延长,渗透越深入。经过等距离的时间经过等距离的时间q qc c,旧的流体被新的流体置旧的流体被新的流体置换回到液相主体中去。等换回到液相主体中去。等待再一次的移动待再一次的移动Higbie 1935表面更新模型:表面更新模型:主要思想:流体流动时表面是不断更新的主要思想:流体流动时表面是不断更新的即不断有液体从即不断有液体从主体主体转为转为界面界面
16、,暴露给气相,暴露给气相,使传质机会大大加强。使传质机会大大加强。引入一模型参数引入一模型参数表面更新率表面更新率 S:单位单位时间里表面被更新的百分率时间里表面被更新的百分率。可理解为模型之二是可理解为模型之二是q qc 时间下的表面更新时间下的表面更新模型三是随时的更新。模型三是随时的更新。3 传传 质质 设设 备备 原原 理理 对传质设备的基本要求:设法增加两相充对传质设备的基本要求:设法增加两相充分接触的机会。分接触的机会。1、增加相间接触面积;增加相间接触面积;2、增增大湍动程度;大湍动程度;3、相间有较大的推动力(物相间有较大的推动力(物理、浓度);理、浓度);4、传质后能分离完全
17、;传质后能分离完全;5、结构、结构简单,操作方便,能耗小等。简单,操作方便,能耗小等。分为微分传质设备和分级传质设备分为微分传质设备和分级传质设备填料塔填料塔,板式塔板式塔。填料塔特性填料塔特性:塔内以填料为气液:塔内以填料为气液接触的元件,液体自上而下在填接触的元件,液体自上而下在填料上分布,形成大面积液膜,气料上分布,形成大面积液膜,气体自下而上与液体充分接触,进体自下而上与液体充分接触,进行传质。塔内浓度沿塔高呈连续行传质。塔内浓度沿塔高呈连续性变化,且自上而下逐渐增加,性变化,且自上而下逐渐增加,故称之为连续性接触式气液交换故称之为连续性接触式气液交换设备,也称微分接触式传质设备设备,
18、也称微分接触式传质设备特点特点:结构简单,压降低,适于结构简单,压降低,适于真空蒸馏,属大气量的气液传质真空蒸馏,属大气量的气液传质设备,填料种类选择多,耐腐蚀设备,填料种类选择多,耐腐蚀式塔特性板式塔特性板:在塔中设置带孔道:在塔中设置带孔道的塔板,可供上升气体通过并与的塔板,可供上升气体通过并与下降的液体在塔板上充分接触,下降的液体在塔板上充分接触,液体靠自然重力下降,气体靠压液体靠自然重力下降,气体靠压强上升,在宏观上气液呈逆流接强上升,在宏观上气液呈逆流接触状态,塔内溶液浓度自上而下触状态,塔内溶液浓度自上而下逐渐增加。因每板上气液呈错流逐渐增加。因每板上气液呈错流交换,呈分级状,故称
19、之为分级交换,呈分级状,故称之为分级接触式传质设备。接触式传质设备。特点特点:空塔气速高,生产能力大空塔气速高,生产能力大气液比范围较广,放大生产稳定气液比范围较广,放大生产稳定性好,结构复杂,压降高。性好,结构复杂,压降高。4 吸吸 收收 与与 解解 吸吸 一、概述一、概述 吸收吸收依不同依不同气态组分在溶剂中溶解度的气态组分在溶剂中溶解度的差异,用适当的液体与混合气体接触,差异,用适当的液体与混合气体接触,使气体中使气体中的一个或几个的一个或几个组分溶解于溶剂中组分溶解于溶剂中,形成溶液,而,形成溶液,而难溶组分保留在气相难溶组分保留在气相中,从而达到使混合气体分中,从而达到使混合气体分离
20、的单元操作。离的单元操作。概念概念:液体:液体吸收剂吸收剂;被溶解的气态组分;被溶解的气态组分 吸收质,吸收质,不被吸收的组分不被吸收的组分惰性气体惰性气体(载体)。(载体)。食品工业中的应用食品工业中的应用:碳酸饮料、净化气体、:碳酸饮料、净化气体、水果香精的回收、氢化油脂制造、水果香精的回收、氢化油脂制造、CO2气体在葡气体在葡萄酒表面吸收起抑菌保藏作用。萄酒表面吸收起抑菌保藏作用。吸收方法分为:吸收方法分为:单组分与多组分;单组分与多组分;物理与化学物理与化学等温与非等温等温与非等温吸收吸收的逆过程称的逆过程称解吸解吸(脱吸)。天然油类脱(脱吸)。天然油类脱臭,果汁、罐头脱气、吸收后溶质
21、回收等。臭,果汁、罐头脱气、吸收后溶质回收等。吸收塔吸收塔加热器加热器解吸塔解吸塔冷凝器冷凝器加热器加热器二、气相二、气相液相间的平衡关系液相间的平衡关系1、气体在液体中的溶解度、气体在液体中的溶解度2、亨利、亨利(Henry)定律定律74110 6 kpa106 kpaN2 H2AirCOO 2E 随温度增高而增大;易溶气体随温度增高而增大;易溶气体 E 值小,值小,难溶气体难溶气体 E 大;溶液越稀符合程度越高。大;溶液越稀符合程度越高。T741摩尔浓度摩尔浓度kmol/m3溶解度系数溶解度系数kmol/m3kpam E,气体难溶于水的程度加大。,气体难溶于水的程度加大。m相平衡常数相平衡
22、常数由道尔顿分压定律可推得:由道尔顿分压定律可推得:3、吸收剂的选择、吸收剂的选择 3、吸收速率(、吸收速率(传质速率传质速率)方程)方程单位传质面积上单位时间内吸收的溶质量。单位传质面积上单位时间内吸收的溶质量。吸收速率吸收系数吸收速率吸收系数推动力推动力3.1.传质方向传质方向:视溶质气体在气相中的分压视溶质气体在气相中的分压 pA 与其液相与其液相平衡分压平衡分压 p 的大小比较而定。的大小比较而定。气气液液LD D xD D x气气液液G3.2.平衡极限平衡极限:相平衡过程达到极限时,传质速相平衡过程达到极限时,传质速率为零,此时为一动态平衡,有如下关系:率为零,此时为一动态平衡,有如
23、下关系:由上可知,在吸收平衡过程中,吸收液中的由上可知,在吸收平衡过程中,吸收液中的浓度(最高)和离开的气体浓度(最低)是有一浓度(最高)和离开的气体浓度(最低)是有一定限度的。定限度的。通常吸收剂的通常吸收剂的量小,浓度大,但量小,浓度大,但若过小时若过小时,xA2也不也不会无限高,它必为会无限高,它必为与当时的平衡分压与当时的平衡分压对应的浓度。对应的浓度。GL12同理,在塔顶部出口气相压力总是存在的,它必同理,在塔顶部出口气相压力总是存在的,它必受到塔顶进口液相浓度受到塔顶进口液相浓度 xA1 控制。控制。3.3.吸收速率方程吸收速率方程:在气膜侧的吸收速率方程:在气膜侧的吸收速率方程在
24、液膜侧的吸收速率方程在液膜侧的吸收速率方程742若以摩尔分数为浓度,则气、液膜推动力分别为若以摩尔分数为浓度,则气、液膜推动力分别为气、液相的总推动力分别为气、液相的总推动力分别为743 5 吸吸 附附 一、基本概念一、基本概念1、吸附作用吸附作用一种传质分离过程,是以相一种传质分离过程,是以相际传质理论为基础的单元操作。使际传质理论为基础的单元操作。使气体或液体气体或液体流动相与多孔固体颗粒相接触流动相与多孔固体颗粒相接触,流动相中一种,流动相中一种或多种或多种组分被截留于固体颗粒组分被截留于固体颗粒上,从而使流动上,从而使流动相中的组分被分离或纯化的单元操作。相中的组分被分离或纯化的单元操
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- 第七 传质 原理 应用 课件
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