化工原理非均相物系的分离(精品) .ppt
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1、第三章 非均相物系的分离,第一节 概述 第二节 重力沉降 第三节 离心沉降 第四节 过滤 重点:过滤和沉降的基本理论、基本方程难点:过滤基本方程的应用、过滤设备,均相物系(honogeneous system):均相混合物。物系内部各处均匀且无相界面。如溶液和混合气体都是均相物系。,自然界的混合物分为两大类:,非均相物系(non-honogeneous system):非均相混合物。物系内部有隔开不同相的界面存在,且界面两侧的物料性质有显著差异。如:悬浮液、乳浊液、泡沫液属于液态非均相物系,含尘气体、含雾气体属于气态非均相物系。,第一节 概述,一、非均相物系,分散相:分散物质。在非均相物系中,
2、处于分散状态的物质。,连续相:分散介质。包围着分散物质而处于连续状态的流体。,非均相物系由分散相和连续相组成,要实现分离,必须使分散相和连续相之间发生相对运动。因此,非均相物系的分离操作遵循流体力学的基本规律。,非均相物系分离的理论基础:,根据两相物理性质(如密度等)的不同而进行的分离。,非均相物系的分离原理:,由于非均相物的两相间的密度等物理特性差异较大,因此常采用机械方法进行分离。按两相运动方式的不同,机械分离大致分为沉降和过滤两种操作。,通常先造成一个两相物系,再用机械分离的方法分离,如蒸馏,萃取等。,均相物系的分离:,非均相物系的分离方法:,分离非均相物系的目的,回收分散物质净制分散介
3、质劳动保护和环境保护,二、颗粒,1粒度2粒度分布3层床的压降4颗粒的流体动力学特性颗粒运动时的阻力沉降速度悬浮速度,Fd与颗粒运动的方向相反,当流体相对于静止的固体颗粒流动时,或者固体颗粒在静止流体中移动时,由于流体的粘性,两者之间会产生作用力,这种作用力通常称为曳力(drag force)或阻力。,只要颗粒与流体之间有相对运动,就会产生阻力。,对于一定的颗粒和流体,只要相对运动速度相同,流体对颗粒的阻力就一样。,颗粒运动时的阻力,流体密度;流体粘度;dp颗粒的当量直径;A 颗粒在运动方向上的投影面积;u 颗粒与流体相对运动速度。阻力系数,是雷诺数Re的函数,由实验确定。,颗粒所受的阻力Fd可
4、用下式计算,层流区(斯托克斯Stokes区,10-4Re1),注意:其中斯托克斯区的计算式是准确的,其它两个区域的计算式是近似的。,过渡区(艾仑Allen区,1Re103),湍流区(牛顿Newton区,103Re105),图中曲线大致可分为三个区域,各区域的曲线可分别用不同的计算式表示为:,沉降速度,1.球形颗粒的自由沉降速度自由沉降(free settling):单个颗粒在流体中沉降,或者颗粒群在流体中分散得较好而颗粒之间互不接触互不碰撞的条件下沉降。,根据牛顿第二定律,颗粒的重力沉降运动基本方程式应为:,p为颗粒密度,随着颗粒向下沉降,u逐渐增大,du/d 逐渐减少。当u增到一定数值ui时
5、,du/d=0。颗粒开始作匀速沉降运动。,上式表明:,颗粒的沉降过程分为两个阶段:,沉降速度(terminal velocity):也称为终端速度,匀速阶段颗粒相对于流体的运动速度。,当du/d=0时,令u=ut,则可得沉降速度计算式,加速阶段;匀速阶段。,将不同流动区域的阻力系数分别代入上式,得球形颗粒在各区相应的沉降速度分别为:,ut与dp有关。dp愈大,ut则愈大。层流区与过渡区中,ut还与流体粘度有关。液体粘度约为气体粘度的50倍,故颗粒在液体中的沉降速度比在气体中的小很多。,假设流体流动类型;计算沉降速度;计算Re,验证与假设是否相符;如果不相符,则转。如果相符,OK!,求沉降速度通
6、常采用试差法。,沉降速度的求法:,例:计算直径为95m,密度为3000kg/m3的固体颗粒分别在20 的空气和水中的自由沉降速度。,计算Re,核算流型:,假设正确,计算有效。,解:在20 的水中:20 水的密度为998.2kg/m3,粘度为1.00510-3 Pas,先设为层流区。,1)颗粒直径dp:,应用:啤酒生产,采用絮状酵母,dput,使啤酒易于分离和澄清。均质乳化,dput,使饮料不易分层。加絮凝剂,如水中加明矾。,2)连续相的粘度:,应用:加酶:清饮料中添加果胶酶,使 ut,易于分离。增稠:浓饮料中添加增稠剂,使 ut,不易分层。加热:,3)两相密度差(p-):,2 影响沉降速度的因
7、素(以层流区为例),4)颗粒形状,在实际沉降中:,非球形颗粒的形状可用球形度s 来描述。,s 球形度;S 颗粒的表面积,m2;Sp 与颗粒体积相等的圆球的表面积,m2。,不同球形度下阻力系数与Re的关系见课本图示,Re中的dp用当量直径de代替。,球形度s越小,阻力系数 越大,但在层流区不明显。ut非球ut球。对于细微颗粒(d0.5m),应考虑分子热运动的影响,不能用沉降公式计算ut;沉降公式可用于沉降和上浮等情况。,注意:,6)干扰沉降(hindered settling):当非均相物系中的颗粒较多,颗粒之间相互距离较近时,颗粒沉降会受到其它颗粒的影响,这种沉降称为干扰沉降。干扰沉降速度比自
8、由沉降的小。,5)壁效应(wall effect):当颗粒在靠近器壁的位置沉降时,由于器壁的影响,其沉降速度较自由沉降速度小,这种影响称为壁效应。D1000dP时,可忽略壁效应,悬浮速度,非均相物系的分离,沉降,Settling,定义:,沉降力场:重力、离心力。,在某种力场的作用下,利用分散物质与分散介质的密度差异,使之发生相对运动而分离的单元操作。,沉降操作分类:重力沉降、离心沉降。,第二节 沉降,一、重力沉降,重力沉降(gravity settling):由地球引力作用而发生的颗粒沉降过程,称为重力沉降。降尘室:利用重力沉降分离含尘气体中尘粒的设备。是一种最原始的分离方法。一般作为预分离之
9、用,分离粒径较大的尘粒。,降尘室,假设颗粒运动的水平分速度与气体的流速 u 相同;停留时间l/u沉降时间tH/ut颗粒分离出来的条件是 l/uH/ut,降尘室的工作原理,|,h,H,即:满足L/uH/ut 条件的粒径,当含尘气体的体积流量为Vs时,u=Vs/Hb,故与临界粒径dpc相对应的临界沉降速度为,utc=Vs/bl,临界沉降速度utc是流量和面积的函数。,临界粒径dpc(critical particle diameter):能100除去的最小粒径。,当尘粒的沉降速度小,处于斯托克斯区时,临界粒径为,dpc与utc二分之一次方成正比。dpc与utc一定,沉降室的生产能力Vs只与与底面积
10、bl和 utc有关,而与H无关。故沉降室应做成扁平形,或在室内均匀设置多层隔板。气速u不能太大,以免干扰颗粒沉降,或把沉下来的尘粒重新卷起。一般u不超过3m/s。Vs一定,dpc与utc与bl有关,与H无关。,当降尘室用水平隔板分为N层,则每层高度为H/N。水平速度u不变。此时:,尘粒沉降高度为原来的1/N倍;utc降为原来的1/N倍(utc=Vs/bln);临界粒径为原来的 倍();一般可分离20m以上的颗粒。多层隔板降尘室排灰不方便。Vs(1+n)blutc,例:用高2m、宽2.5m、长5m的重力降尘室分离空气中的粉尘。在操作条件下空气的密度为0.799kg/m3,粘度为2.5310-5P
11、as,流量为5.0104 m3/h。粉尘的密度为2000 kg/m3。试求粉尘的临界直径。,解:与临界直径对应的临界沉降速度为,假设流型属于过渡区,粉尘的临界直径为,校核流型,故属于过渡区,与假设相符。,Vs blut,1)计算ut:,2)确定底面积和b,l:,3)确定沉降距离H,已知含尘气体的流量,粉尘的排放标准,气固两相的物理参数。,沉降室的设计计算,沉聚(sedimentation):悬浮液放在大型容器里,其中的固体颗粒在重力下沉降,得到澄清液与稠浆的操作。,澄清:当原液中固体颗粒的浓度较低,而为了得到澄清液时的操作,所用设备称为澄清器(clarifier)。,增稠器(thickener
12、):从较稠的原液中尽可能把液体分离出来而得到稠浆的设备。,3 悬浮液的沉聚3.1 增稠器,溶胶:含有颗粒大小会直径小于1m的液体。,为了促进细小颗粒絮凝成较大颗粒以增大沉降速度,可往溶胶中加入少量电解质。,絮凝剂(coagulant):凡能促进溶胶中微粒絮凝的物质。,常用絮凝剂,明矾、三氧化铝、绿矾(硫酸亚铁)、三氯化铁等。一般用量为40200ppm(质量)。,3.2 絮凝剂,如果以R为转鼓半径,则K值可作为衡量离心机分离能力的尺度。分离因素的极值与转动部件的材料强度有关。,离心分离因素(separation factor)K:离心力与重力比。Kc=R 2/g,二、离心沉降(centrifug
13、al settling)依靠离心力的作用,使流体中的颗粒产生沉降运动,称为离心沉降。1 离心分离因数,颗粒在离心力场中沉降时,在径向沉降方向上受力分析。,若这三个力达到平衡,则有,2 离心沉降速度,注:在一定的条件下,重力沉降速度是一定的,而离心沉降速度随着颗粒在半径方向上的位置不同而变化。,离心沉降速度:颗粒在径向上相对于流体的速度,就是这个位置上的离心沉降速度。,在离心沉降分离中,当颗粒所受的流体阻力处于斯托克斯区,离心沉降速度为:,旋风分离器是利用离心力作用净制气体的设备。,其结构简单,制造方便;分离效率高;可用于高温含尘气体的分离;,特点:,结构:,外圆筒;内圆筒;锥形筒。,3 旋风分
14、离器(cyclone separator),含尘气体从圆筒上部长方形切线进口进入。入口气速约为1520m/s。含尘气体沿圆筒内壁作旋转流动。颗粒的离心力较大,被甩向外层,气流在内层。气固得以分离。在圆锥部分,旋转半径缩小而切向速度增大,气流与颗粒作下螺旋运动。在圆锥的底部附近,气流转为上升旋转运动,最后由上部出口管排出;固相沿内壁落入灰斗。,工作过程,ui进口气流的流速,m/sB入口宽度(沉降距离),mN 气流旋转的圈数。计算时通常取N=5。,临界粒径:能够100除去的最小粒径。,若在各种不同粒径的尘粒中,有一种粒径的尘粒所需沉降时间I 等于停留时间,则该粒径就是理论上能完全分离的最小粒径,即
15、临界粒径,用dpc表示。,dpc,标准旋风分离器的尺寸,气体通过旋风分离器的压力损失,可用进口气体动压的某一倍数表示为:,式中的阻力系数用下式计算:,压力损失,圆筒直径一般为200800mm,有系列尺寸。进口速度一般为1520m/s。压力损失约为12kPa。分离的颗粒直径约为5 m,dpc50=12 m。,主要技术参数,例:温度为20,压力为0.101Mpa,流量为2.5m3/s的含尘空气,用标准旋风分离器除尘。粉尘密度为2500kg/m3,试计算临界粒径。选择合适的旋风分离器,使之能100%的分离出6.5m以上的粉尘。并计算压损。,解:20,0.101Mpa时空气的:=1.21kg/m3,=
16、1.8110-5Pas,1、确定进口气速:ui=20m/s(15-20m/s),2、计算D和b:流量 V=Aui=Bhu B=D/5,h=3D/5 2.5=(D/5)(3D/5)20 D=1.041m 取 D=1100 mm,旋风分离器的选用,此时,3、求dpc,4、求p,5、求D,使dpc=6.5 m,B=0.175,D=5B,h=3D/5=3B=0.525,取ui=17m/s,x=1.6,取x=2D=5B=0.875,取D=800mm,6、校核,所以,所选分离器适用。,由 V=bhu,b=D/5,h=3D/5,得,习题,由于分离器各部分的尺寸都是D的倍数,所以只要进口气速ui相同,不管多大
17、的旋风分离器,其压力损失都相同。,压力损失相同时,小型分离器的b=D/5值较小,则小型分离器的临界粒径较小。,旋风分离器的使用,用若干个小旋风分离器并来代替一个大旋风分离器,可以提高分离效率。,结构 滤袋、骨架、机壳、清灰装置、灰斗、排灰阀。,2.工作过程,含尘气体进入袋滤器;气体通过滤袋,经顶部排出;灰尘被截留;聚集一定厚度灰尘后,压缩空气通入,滤袋振动,灰尘落下;灰尘经过排灰阀排除。,清灰原则及时清灰;不彻底清灰。,袋滤器,含尘气体的分离系统,4050 m 5 m,dpc50=12 m 0.5 m达90%,利用离心力的作用,使悬浮液中固体颗粒增稠或使粒径不同及密度不同的颗粒进行分级。,4
18、旋液分离器(hydraulic cyclone),悬浮液从圆筒上部的切向进口进入器内,旋转向下流动。,工作过程:,液流中的颗粒受离心力作用,沉降到器壁,并随液流下降到锥形底的出口,成为较稠的悬浮液而排出,称为底流。,澄清的液体或含有较小较轻颗粒的液体,则形成向上的内旋流,经上部中心管从顶部溢流管排出,称为溢流。,液体的粘度约为气体的50倍,液体的(p-)比气体的小,悬浮液的进口速度也比含尘气体的小,所以同样大小和密度的颗粒,沉降速度远小于含尘气体在旋风分离器中的沉降速度。要达到同样的临界粒径要求,则旋液分离器的直径要比旋风分离器小很多。,特点,旋液分离器的圆筒直径一般为75300mm。悬浮液进
19、口速度一般为515m/s。压力损失约为50200kPa。分离的颗粒直径约为1040m。,主要技术参数,特点:,离心分离因数可达13000,也有高达105的超速离心机。,转鼓内装有三个纵向平板,以使料液迅速达到与转鼓相同的角速度。,适用于于分离乳浊液及含细颗粒的稀悬浮液。,5 沉降式离心机 沉降式离心机是利用离心沉降的原理分离悬浮液或乳浊液的机械。5.1 管式离心机(tubular-bowl centrifuge),分离乳浊液的管式离心机操作原理,转鼓由转轴带动旋转。乳浊液由底部进入,在转鼓内从下向上流动过程中,由于两种液体的密度不同而分成内、外两液层。外层为重液层,内层为轻液层。到达顶部后,轻
20、液与重液分别从各自的溢流口排出。,分离悬浮液的管式离心机操作原理,流量Vs为悬浮液从底部进入,悬浮液是由密度为的与密度为p的少量颗粒形成的。假设转鼓内的液体以转鼓的旋转角速度随着转鼓旋转。液体由下向上流动过程中,颗粒由液面r1处沉降到转鼓内表面r2处。凡沉降所需时间小于式等于在转鼓内停留时间的颗粒,均能沉降除去。,当颗粒的沉降处于斯托克斯区时,其沉降速度(径向)为,斯托克斯区的重力沉降速度为,积分边界边界条件:=0时,r=r1;=t时,r=r2。,取颗粒的停留时间等于流体在转鼓内的停留时间,即,对上式积分,得沉降时间,对于一定的悬浮液处理量Vs,只有粒径dp满足条件t的颗粒,才能全部除去。根据
21、t=,可得,式中ut的为重力沉降速度。,所以当颗粒为临界粒径dpc时,悬浮液的处理量为,以上两式表示悬浮液处理量Vs与转鼓尺寸(r1、r2及h)、转鼓角速度及颗粒临界直径dpc之间的关系。,例:水中含有极少量细小颗粒的悬浮液,想用管式高速离心机分离,使其中1m以上的颗粒全部除去。试求最大的悬浮液进料量为多少。离心机转鼓尺寸为:r1=5cm、r2=8cm,h=60cm。转鼓的转数为12000rpm。悬浮液温度为20,颗粒的密度为23000kg/m3。,解:查得水在20时的=10-3Pas,=1000kg/m3,,转鼓的旋转角速度=2N/60=2(12000)/60=1257rad/s,重力沉降速
22、度 ut=gdp2(p-)/18=9.81(10-6)2(2300-1000)/(1810-3)=7.0910-7m/s,悬浮液的进料量为,分离乳浊液的碟式离心机:碟片上开有小孔。乳浊液通过小孔流到碟片的间隙。在离心力作用下,重液沿着每个碟片的斜面沉降,并向转鼓内壁移动,由重液出口连续排出。而轻液沿着每个碟片的斜面向上移动,汇集后由轻液出口排出。,主要分离乳浊液中轻、重两液相,例如油类脱水、牛乳脱脂等;也可以澄清含少量细小颗粒固体的悬浮液。,澄清悬浮液用的碟式离心沉降机:碟片上不开孔。只有一个清液排出口。沉积在转鼓内壁上的沉渣,间歇排出。只适用于固体颗粒含量很少的悬浮液。当固体颗粒含量较多时,
23、可采用具有喷嘴排渣的碟式离心沉降机,例如淀粉的分离。,5.2 碟式离心机(disk-bowl centrifuge),工作原理:,转鼓内有可旋转的螺旋输送器,其转数比转鼓的转数稍低。悬浮液通过螺旋输送器的空心轴进入机内中部。沉积在转鼓壁面渣,被螺旋输送器沿斜面向上推到排出口而排出。澄清液从转鼓另一端溢流出去。,用途:,用于分离固体颗粒含量较多的悬浮液,其生产能力较大。也可以在高温、高压下操作,例如催化剂回收。,5.3 螺旋式离心机(scroll-type centrifuge),非均相物系的分离,过滤,过滤介质:过滤采用的多孔物质;滤浆(含尘气流):所处理的悬浮液;滤液(净化空气):通过多孔通
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