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Title:Untersuchungen zur Hydrodynamik und zum Stofftransport bei Modifikation des Aufbaus einer Anstaufüllkörperschichtung
Authors:ID Košir, Miha (Author)
ID Knez, Željko (Mentor) More about this mentor... New window
ID Škerget, Mojca (Comentor)
Files:.pdf UNI_Kosir_Miha_2013.pdf (5,22 MB)
MD5: 64C1B389C9B0FAC8744ECFB1E5DD321A
PID: 20.500.12556/dkum/850d3fe2-a98f-4769-9f0d-535ebb5b90b2
 
Language:German
Work type:Undergraduate thesis
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
Abstract:Absorption ist die Aufnahme und Auslösung von Gasen oder Dämpfen in Flüssigkeiten. Bei verfahrenstechnische Prozess der Absorption kommen in der Industrie Einbauten wie Schüttungen von Füllkörpern, strukturierte Packungen oder Böden in den Kolonnen zum Einsatz. Diese steigern das Stoffaustauschvermögen, indem sie für eine Verbesserung der Vermischung von der Gas- und Flüssigphase sorgen. Wenn ein homogenes Gasgemisch absorbiert wird, können mehrere Komponenten unterschieden werden. Die zwischen Aufnehmer- und Abgeberphase unterscheidende Komponente wird Absorptiv genannt, beim Übergang von einem nicht gebundenen Zustand in den gebundenen Zustand spricht man von Absorpt. Den aufnehmenden flüssigen Hilfsstoff (auch Wasch-, Lösungs-, oder Absorptionsmittel genannt) bezeichnet man als Absorbens. Das Absorbens kann ein Absorptiv aus dem Gas entfernen und in sich anreichern. Die flüssige Aufnahmephase von Absorbens und Absorpt wird Absorbat genannt. Dieser Prozess ist ein Verfahrensprinzip, das Abbildung 1 zeigt. Es geht um ein physikalisch-chemisches Trennverfahren. Die Menge von Gas und Flüssigkeit stellt sich immer auf ein Gleichgewicht ein. Die Menge des Gases wird in der Absorptionskolonne durch den Prozess der Absorption von selbst reduziert, da die Flüssigkeitsmenge entsprechend dem gelösten Absorptiv absorbiert wird. Bei Absorption spricht man von einer einseitigen Diffusion, wenn ein Stoff (Absorptiv) in ungleichmäßigem Ausmaß von einer Gasphase in eine andere Phase (Flüssigkeitphase) diffundiert (d.h. sich vermischt). Es handelt sich dabei um eine gleichmäßige Verteilung und Durchmischung von Atomen, Molekülen oder Ladungsträgern. Von der Flüssigkeitsphase wird dabei keines der Teilchen in die Gasphase diffundiert, aber von der Gasphase diffundiert der Stoff über die Phasengrenze in die Flüssigkeit. Bei Absorption wird die Zweifilmtheorie am häufigsten verwendet. Sie versucht, die Stoffaustauschvorgänge mit Bezug auf ein angezeigtes Modell darzustellen, in welchem der gesamte verfügbare Widerstand durch die Diffusionswiderstände der Grenzschichten, bezogen auf die Phasengrenzfläche, ersetzt wird. Die Zweifilmtheorie basiert auf der Vorstellung, dass sich bei der Absorption zwischen zwei Phasen an die Phasengrenzfläche immer eine laminare Grenzschicht der Dicke δ1 und δ2 anbindet. Beim Stofftransport diffundiert das Gas innerhalb einer Grenzschicht durch molekulare Diffusion. Die thermische Trennwirkung und die Fluiddynamik sind zwei wichtige Teilgebiete für Kolonnen. Es sind dabei verschiedene Größen relevant: - Der höchste Durchsatz und das minimale Teillastverhalten - Die Vermessung der Einbauten in Abstimmung auf die im Vorfeld genannten Aufgaben - Der Druckverlust Die Gasbelastung wird ausgedrückt durch den F-Faktor und ist eine Größe, die sich durch die Festlegung des Durchmessers und bei Umrüstungen über die Leistung einer Kolonne bestimmt. Sie berechnet sich als Produkt der Gasgeschwindigkeit im Lerrrohr multipliziert mit der Wurzel der Gasdichte. Der F-Faktor und damit die Gasbelastung ist umso höher, je mehr Gasmenge in der Kolonne geführt wird. Mit der Gasmenge steigt auch die Gasgeschwindigkeit. Der Druckverlust steigt innerhalb der Füllkörperschüttung oder Packung mit der Gasbelastung. Er kann mit steigender Flüssigkeitsbelastung noch höher sein, weil dadurch auch gleichzeitig der Flüssigkeitsinhalt (Holdup) steigt. Bei einer kleineren dem Dampfstrom zur Verfügung stehenden freien Querschnittsfläche erhöhen sich die Gasgeschwindigkeit und der Druckabfall. Wegen solcher Einflüsse haben die Flüssigkeits- und Gasbelastungen eine Auswirkung auf den Druckverlust in der Kolonne. Eine hydraulische Charakteristik des Füllkörpers wird im gesamten Belastungsgebiet vorausgesetzt. Bedeutungsvoll bei dieser Hydraulik ist die Gasgeschwindigkeit am Flutpunkt uv,Fl. HTU/NTU Modell - (die Höhe der Übertragungseinheit (HTU - Height of one Transfer Unit) und die Anzahl der Übertragungseinheiten (NTU – Number of Trans
Keywords:Absorption, Füllkörper, die Zweifilmtheorie, Modell HTU/NTU, Anstaufüllkörperschichtung
Place of publishing:Maribor
Publisher:[M. Košir]
Year of publishing:2013
PID:20.500.12556/DKUM-39919 New window
UDC:573.533.75(043.2)
COBISS.SI-ID:17459990 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:CUJLJDKA
Publication date in DKUM:15.04.2013
Views:2610
Downloads:96
Metadata:XML DC-XML DC-RDF
Categories:KTFMB - FKKT
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Language:Slovenian
Title:Hidrodinamika in snovni transport pri modifikacijah vgradnih polnil v absorpcijski koloni
Abstract:Namen absorpcije je ločitev komponent iz zmesi plinov. Pri procesu absorpcije se v industriji v kolonah uporabljajo polnila, strukturirana polnila ali podlage. To povečuje pretok snovi in skrbi za boljše mešanje plinaste in tekoče faze. Pri absorpciji mešanice plinov ločimo več komponent. Komponenta med fazo vpijanja in sproščanja se imenuje absorptiv, pri prehajanju iz nevezanega stanja v vezano stanje pa govorimo o absorptu. Vpijajočo tekočo pomožno snov (imenovano tudi pralno sredstvo, topilo ali vpojno sredstvo) imenujemo absorbent. Absorbent lahko odstrani absorptivno snov iz plina in jo nakopiči v sebi. Tekoča faza vpijanja absorbenta in absorpta se imenuje absorbat. Gre za ravnotežje plin – kapljevina. Količina plina se v absorpcijski koloni med procesom absorpcije sama reducira, ker se količina kapljevine absorbira glede na sproščeno absorptivno snov. Absorpcija je izrazito enosmerni proces. Gre za enosmerno difuzijo snovi iz ene plinske faze v drugo (kapljevinsko) fazo. Pri tem gre za enakomerno porazdelitev in mešanje atomov, molekul ali nosilcev nabojev. Od tekoče faze pri tem v plinsko fazo ne prodre noben delec, iz plinske faze pa snov prodira čez mejo faze v kapljevino. Pri absorpciji se najpogosteje uporablja dvofilmska teorija. Ta poskuša predstaviti postopke snovne izmenjave v povezavi s primernim modelom, v katerem celoten razpoložljiv upor nadomesti difuzijske upore mejnih plasti, ki se nanašajo na mejno površino. Dvofilmska teorija temelji na predstavi, da se pri absorpciji med dvema fazama na mejno površino vedno veže laminarna mejna plast debeline δ1 in δ2. Pri snovnem prenosu plin z molekularno difuzijo prodira znotraj ene mejne plasti. Termično ločevanje in dinamika tekočin sta dve pomembni delni področji za kolone. Pri tem so bistvene različne velikosti: - najvišji pretok in najmanjše kemijske lastnosti pri delni obremenitvi; - meritev notranjih delov pri usklajevanju vnaprej določenih nalog; - padec tlaka. Za izračunavanje padca tlaka so potrebni naslednji podatki: - gostota in viskoznost fluida; - meritve polnila; - stopnja prostega volumna Koncentracija plina je izražena z F faktorjem in je količina, ki je določena z ugotavljanjem premera in pri rekonstrukcijah moči kolone. Izračuna se kot produkt hitrosti plina v kalibru cevi s korenom gostote plina. F faktor in hkrati tudi koncentracija plina sta toliko višja, kolikor večja količina plina se dovaja v kolono. S količino plina se povečuje tudi hitrost plina. Padec tlaka je večji v nasutem polnilu ali polnilu s koncentracijo plina. Z naraščajočo koncentracijo kapljevin je lahko še večji, ker s tem istočasno narašča tudi prostornina kapljevine (Hold-up). Pri manjši prosti površini prereza, ki jo ima na razpolago tok pare, se povečata hitrost plina in padec tlaka. Zato koncentracije plina in kapljevine vplivajo na padec tlaka v koloni. Hidravlična lastnost polnila je predpostavljena na celotnem področju obremenitve. Pri hidravliki je pomembna hitrost plina na poplavni točki uv, Fl. Model HTU/NTU (višina prenosne enote (HTU – Height of one Transfer Unit) in število prenosnih enot (NTU – Number of Transfer Units)) Model HTU/NTU se uporablja za izračun absorpcije v kolonah s polnili, strukturiranimi polnili in v razpršilnih kolonah. Kot že omenjeno, gre pri absorpcijskih kolonah za enostranski snovni prenos. Faze menjave snovi so med seboj vedno v stiku. Komponenta 1 (plin) se prenaša samo iz ene faze v drugo, pri čemer se spreminjajo tudi celotni tokovi plina in tekočine. Pri kolonah s polnilom nastopata dva različna mehanizma za poplavljanje glede na koncentracijo kapljevine, model polnila in velikost polnila. Ta dva mehanizma sta: • poplavljanje pri velikih faznih pretokih in polnilom z veliko površino s fazno inverzijo, ki je v koloni napolnjeno s kapljevino; • poplavljanje pri majhnih faznih pretokih λ0 zaradi nalaganja kapljic kapljevine skozi plin. Naprave za snovno izmenjavo se lahko delijo na:
Keywords:absorpcija, polnilo, dvofilmska teorija, Model HTU/NTU, akumulacijska strukturna polnila


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