化工原理-3章非均相混合物的分离.ppt
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1、化工原理principles of chemical engineering,第三章 非均相混合物的分离,延安大学化学与化工学院,第三章 非均相混合物的分离,第一节 概述第二节 重力沉降第三节 离心沉降第四节 过滤,自然界的混合物,化工生产中,需要将混合物加以分离的情况非常多。,空分系统,石油蒸馏,水过滤装置,第一节 概述,混合物,均相混合物(均相物系),非均相混合物(非均相物系),物系内部各处物料性质均匀而且不存在相界面的混合物。,物系内部有隔开两相的界面存在且界面两侧的物料性质截然不同的混合物。,如:石油、空气,分散相(分散物质)分散状态的物质,连续相(连续介质)连续状态存在,包围在分散介
2、质周围物质。,固体颗粒和气体构成的含尘气体,固体颗粒和液体构成的悬浮液,不互溶液体构成的乳浊液,液体颗粒和气体构成的含雾气体,非均相物系,气液(固)、液固(气、液)态非均相物系,一、非均相物系的分离在工业生产中的应用,1、回收有用的分散相2、净化连续相3、环境保护和安全生产,回收有用的分散相,净化连续相,中药液的澄清过滤,过滤空气,结晶产品与母液的分离,环境保护和安全生产,二、非均相物系的分离方法机械分离,操作方式:过滤和沉降,利用非均相混合物中分散相和连续相的物理性质(如密度、颗粒形状、尺寸等)的差异,使两相之间发生相对运动而使其分离。,除去粗食盐中少量的泥沙,1.过滤是流体相对于固体颗粒床
3、层运动而实现固液分离的过程。,分类:重力过滤、加压过滤、真空过滤和离心过滤,板框压滤机,真空过滤机,离心过滤,抽滤,2.沉降是在外力作用下使颗粒相对于流体(静止或运动)运动而实现分离的过程。,(利用分散相和连续相的密度不同),重力沉降,离心沉降,沉降:在外力作用下使颗粒相对于流体运动而实现分离的过程。,重力沉降:,沉降操作的外力是重力。,适用于分离较大的固体颗粒。,第二节 重力沉降,3.2.1 球形颗粒的自由沉降 自由沉降:颗粒不受其他颗粒的干扰及器壁的影响,在静止的流体中的沉降过程。,在自由沉降沉降过程中,颗粒受到哪些力的作用:,重力Fg、浮力Fb 阻力Fd,设球形颗粒的直径为,颗粒密度为,
4、流体的密度为,实际状况:干扰沉降,重力Fg,浮力Fb,阻力Fd,牛顿第二定律,沉降阻力系数,一点两过程:,A沉降颗粒沿沉降方向的最大投形面积,此时颗粒做匀速沉降,其速度也是最大沉降速度ut,重力、浮力、阻力三者达到平衡,加速度为零,代入,沉降速度ut:为,以颗粒形状及尺寸为特征量的雷诺数的函数,一般由实验测定。,阻力系数与Ret 关系图,阻力系数一般由实验测定:,相应各区的颗粒沉降速度为:滞流区称为斯托克斯公式 过渡区称为艾伦公式 或湍流区-称为牛顿公式,规律:dS、密度差越大则沉降速度越大;在层流区由于流体粘性引起的表面摩擦阻力占主要地位,因此层流区的沉降速度与流体粘度成反比。,【例题3-1
5、】: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Ret,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)降尘室,降尘室结构:,3.2.2 重力沉降设备,利用重力沉降的作用从含尘气体中除去固体颗粒的设备。,见动画,颗粒沉降的同时并随气体运动,颗粒沉降运动时间气体通过沉降室时间分离,工作原理:,矩形入口截面面积 u。,降尘室的生产能力:降尘室单位时间所处理的含尘气体的体积流量。符号:qv。,颗粒在降尘室的停留时间:,颗粒沉降到室底所需的时间:,为
6、了满足除尘要求:,降尘室使颗粒 沉降的条件,降尘室的生产能力,降尘室的生产能力只与降尘室的沉降面积BL和颗粒的沉降速度ut有关,而与降尘室的高度无关,处理悬浮液的重力沉降设备,称为沉降器或增浓器。沉降器可分间歇式、半连续式和连续式三种。,沉降槽有澄清液体和增稠悬浮液的双重作用功能,与降尘室类似,沉降槽的生产能力与高度无关,只与底面积及颗粒的沉降速度有关,故沉降槽一般均制造成大截面、低高度。,(2)沉降槽,大的沉降槽直径可达10100m、深2.54m。它一般用于大流量、低浓度悬浮液的处理。沉降槽处理后的沉渣中还含有大约50%的液体,必要时再用过滤机等作进一步处理。,对于含有颗粒直径小于1m的液体
7、,一般称为溶胶,由于颗粒直径小较难分离。为使小颗粒增大,常加絮凝剂使小粒子变成大粒子。例如,河水净化加明矾KAl(SO4)2l2H2O,使水中细小污物沉降。常用的电解质,除了明矾还有三氧化铝、绿矾、三氯化铁等。一般用量为40200mg/kg。近年来,已研究出某些高分子絮凝剂。,明矾,绿矾,三氯化铁,聚丙烯酰胺,离心沉降速率,其受力为离心力Fc、向心力Fb和阻力Fd,其值分别为:,第三节 离心沉降,离心沉降过程:,当流体带着颗粒旋转时,如果颗粒的密度大于流体的密度,则惯性离心力将会使颗粒在径向上与流体发生相对运动而飞离中心。,思考:旋转过程固体颗粒受到的作用力有哪些?,当三个力达到平衡时:Fc-
8、Fb-Fd=0 颗粒在径向上相对于流体的运动速度ur便是此位置上的离心沉降速度。,若颗粒处于层流区,则阻力系数,含尘气体的进口气速,m/s颗粒的旋转半径,m。,旋风分离器的构造和操作原理,3.3.2 旋风分离器,旋风分离器的操作原理 旋风分离器是工业上应用比较广泛的气固离心分离设备之一。标准型的旋风分离器结构形式如图所示。主体的上部为圆筒形,下部为圆锥形,各部件的尺寸均圆筒直径成比例。含尘气体由圆筒上部进气管切向进入,受器壁的约束而向下作旋转运动,在惯性离心力作用下颗粒被抛向器壁,与气流分离,再沿壁而落锥底的排灰口。净化后的气体在中心轴附近作由下而上的螺旋运动,最后由顶部排气管排出。,特点:旋
9、风分离器构造简单,分离效率较高,操作不受温度、压强的限制,分离因数约为52500,一般可分离气体中575m直径的粒子。(2)旋风分离器的主要性能参数 临界直径、分离效率、压力降和气体处理量是旋风分离器的主要性能参数,是选型和操作控制的依据,也是评价旋 风分离器性能好坏的主要指标。临界粒径 即旋风分离器能够分离出最小颗粒的直径。临界粒径的大小是判断旋风分离器分离效率高低的重要依据。临界粒径的计算式为,ui含尘气体的进口气速,m/s;B旋风分离器的进口宽度,m;N气流的旋转圈数,对标准旋风分离器,可取N=5;颗粒的密度,kg/m3;流体的黏度,Pas。,分离效率 旋风分离器的分离效率通常有两种表示
10、方法,即总效率粒级效率 C1、C2旋风分离器进出口气体含尘的浓度,g/m3;C1i、C2i进出口气体含尘的粒径在段范围内颗粒的浓度,g/m3;xi第i段粒径范围内颗粒占全部颗粒的质量分数。,压力降 旋风分离器的压力降是评价其性能的重要指标。压力降产生的主要原因,是由于气体经过器内时的膨胀、压缩、旋转、转向及对器壁的摩擦而消耗大量的能量。气体通过旋风分离器的压力降应尽可能小,分离设备压力降的大小是决定分离过程能耗和合理选择风机的依据。,一般来说,短粗形的旋风分离器压降较小,处理量大,但分离效率低;细长形的则压降较大,处理量不大,分离效率高。,阻力系数,对标准旋风分离器,=8.0,旋风分离器构造简
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- 关 键 词:
- 化工 原理 均相 混合物 分离
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