Table of Contents
انتقال انبوه بین گازهای و مایعات یک فرآیند اساسی در مهندسی شیمی است. درک چگونگی تجزیه و تحلیل و حل این مشکلات برای طراحی تجهیزات کارآمد و فرآیندهای ضروری است.این مقاله یک رویکرد عملی برای حل مشکلات انتقال انبوه در سیستم های مایع گازی فراهم می کند.
آشنایی با انتقال گاز-Liquid Mass Transfer
انتقال انبوه شامل حرکت یک ماده از یک مرحله به مرحله دیگر است.در سیستم های مایع گازی، این به طور معمول زمانی رخ می دهد که یک گاز به یک مایع حل می شود یا برعکس، نرخ انتقال بستگی به عوامل مانند گرادینت، سطح و پراکندگی دارد.
مفاهیم کلیدی و معادلات
نیروی محرک انتقال توده ای تفاوت غلظت بین مراحل است.قانون Fick، شار گونه ها را متناسب با این گرادینت توصیف می کند:
[[ویرایش] [۱] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰]] [۱۰] [۱۰]] [۱۰] [۱۰]] [۱۰] [۲]] [۲] [۲] [۲]] [۱۰] [۱۰] [۱] [۱] [۲] [۳] [۱] [۱] [۳] [۱] [۱] [۲] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۲] [۳] [۳] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۲] [۲] [۲] [۳] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱] [۱] [۳] [۳] [۱] [۱] [۱] [۱] [۳] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۲] [۲] [۲] [۳] [
در جایی که پراکنده و [FLT3] شیب دار است، نرخ انتقال کلی توده می تواند با استفاده از ضریب انتقال توده ای (k :5] بیان شود.
[[ویرایش] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۳] [۱۰] [۳] [۱۰] [۱۰] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [[۳] [۳] [۳] [۳] [[[[۳] [۳] [۳] [۳] [[[[۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [[[ [۳] [۳] [بر [۳] [۳] [[[[[[[[[۳] [۳] [۳] [[[[[[[[[[۳] [۳] [۳] [
راه حل گام به گام
۱- شناسایی پارامترهای شناخته شده: غلظت ها، پراکندگی ها، سطح سطح و شرایط جریان.
۲- نیروی محرک را تعیین کنید: تفاوت تمرکز بین بخش و رابط.
۳- محاسبه ضریب انتقال توده با استفاده از همبستگی تجربی یا داده های تجربی.
۴- معادله انتقال توده را برای پیدا کردن مقدار ماده منتقل شده در یک زمان معین اعمال کنید.
نکات عملی
- اطمینان از اندازه گیری دقیق از غلظت.
- از همبستگی مناسب برای سیستم خاص استفاده کنید.
- اثرات رژیم های جریان را بر ضریب انتقال در نظر بگیرید.
- محاسبات را با داده های تجربی در صورت امکان معتبر کنید.