Совместный однонаправленный массоперенос уксусной кислоты и йода в экстракционной системе при возникновении самопроизвольной межфазной конвекции
Ознакомление с результатами совместного однонаправленного массопереноса уксусной кислоты и йода в условиях самопроизвольной межфазной конвекции. Рассмотрение индивидуального и параллельного массопереноса йода с кислотой при разной начальной концентрации.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.07.2017 |
Размер файла | 396,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Совместный однонаправленный массоперенос уксусной кислоты и йода в экстракционной системе при возникновении самопроизвольной межфазной конвекции
Шевченко Е.А., Ермаков С.А., Титов А.Г., Мостов Л.А., Кравченко У.Ф.
Аннотация
В статье рассматриваются закономерности индивидуального и совместного однонаправленного массопереноса двух компонентов с различными поверхностно-активными свойствами в экстракционной системе четыреххлористый углерод - 4%-ый раствор йодистого калия на плоской границе раздела фаз при возникновении самопроизвольной межфазной конвекции. Обнаружено взаимовлияние потоков переносимых веществ на интенсивность массопереноса друг друга в условиях самопроизвольной межфазной конвекции при однонаправленном массопереносе компонентов. При совместном однонаправленном массопереносе уксусной кислоты и йода в условиях самопроизвольной межфазной конвекции происходит увеличение коэффициента массопередачи йода по сравнению с его индивидуальным массопереносом.
Ключевые слова: самопроизвольная межфазная конвекция, эффект Марангони, совместный массоперенос, экстракция, коэффициент массопередачи, уксусная кислота, йод, тетрахлоруглерод, интенсивность массопередачи.
Введение
Межфазная конвекция возникает из-за местных изменений в поверхностном натяжении и может проявлять себя по-разному. Ячеистая конвекция (циркуляционные ячейки), волны на поверхности раздела фаз, местные всплески -- наиболее часто используемые термины для описания различных типов возмущений. Их можно разделить на две категории: неупорядоченная межфазная конвекция (неустойчивые нарушения) и межфазная конвекция упорядоченного типа (упорядоченная нестабильность потоков или эффект Марангони). Так называемые эрупции представляют собой возмущения первой категории, а ячеистая конвекция (называемая также конвективной нестабильностью или стационарной нестабильностью, нестабильностью с циркуляционными ячейками) является характерным примером возмущений второй категории.
При возникновении межфазной конвекции любого типа скорость массопередачи увеличивается в разы, поэтому создание условий для возникновения самопроизвольной межфазной конвекции может быть использовано для интенсификации массообменных процессов.
В настоящее время существует достаточно большое количество экспериментальных и теоретических работ по исследованию массопереноса в условиях самопроизвольной межфазной конвекции [1-10]. Однако большинство этих работ посвящено исследованию массопереноса одного компонента. Очень часто на практике в процессах экстракции участвуют одновременно два или несколько компонентов, поэтому целью настоящего исследования является получение информации о процессе совместного однонаправленного массопереноса двух компонентов в условиях возникающей на поверхности раздела фаз неустойчивости Марангони.
Нами проведено исследование однонаправленного совместного массопереноса двух компонентов и индивидуального массопереноса этих компонентов на примере экстракционной системы: тетрахлоруглерод - 4%-ный водный раствор йодистого калия. В качестве переносимых компонентов использовали йод и уксусную кислоту, массоперенос осуществлялся из органической фазы в водную.
Эксперимент проводили в термостатированной (20±0,1°С) цилиндрической ячейке при перемешивании фаз двухлопастной двухъярусной мешалкой (скорость перемешивания составляла 60 об/мин). Поверхность раздела фаз составляла 0,12·10-2 м2, объем каждой фазы 5·10-5 м3. Изменение концентраций переносимых веществ во времени контролировали путем отбора проб и их анализа фотометрией (спектрофотометр Shimadzu UV 1800). Диапазон начальных концентраций CH3COOH в тетрахлоруглероде 0,3; 0,6; 1; 2 моль/л, начальная концентрация J2 в CCl4 0,3 моль/л. Полученные экспериментальные данные были обработаны при помощи программы Microsoft Excel и для анализа были представлены в виде графических зависимостей в координатах коэффициент массопередачи (Км) - движущая сила (ДС).
На рис. 1, 3, 5, 7 показаны зависимости Kм = f(ДС) для индивидуального массопереноса уксусной кислоты и для совместного одностороннего с йодом массопереноса уксусной кислоты. В случае одностороннего с йодом массопереноса происходит незначительное увеличение коэффициента массопередачи кислоты по сравнению с индивидуальным переносом.
Рис. 1. - Индивидуальный и параллельный с йодом массоперенос уксусной кислоты при начальной концентрации кислоты 0,3 моль/л и начальной концентрации йода 0,3 моль/л.
В опытах по индивидуальному массопереносу йода (рис. 2, 4, 6, 8) было обнаружено, что массоперенос йода протекает в диффузионном режиме, т.е. эффект Марангони не возникает. Однако, при наличии в системе уксусной кислоты, массоперенос йода происходит с возникновением режима межфазной конвекции.
Рис. 2. - Индивидуальный и параллельный с кислотой массоперенос йода при начальной концентрации кислоты 0,3 моль/л и начальной концентрации йода 0,3 моль/л.
Рис. 3. - Индивидуальный и параллельный с йодом массоперенос уксусной кислоты при начальной концентрации кислоты 0,6 моль/л и начальной концентрации йода 0,3 моль/л.
Рис. 4. - Индивидуальный и параллельный с кислотой массоперенос йода при начальной концентрации кислоты 0,6 моль/л и начальной концентрации йода 0,3 моль/л.
Рис. 5. - Индивидуальный и параллельный с йодом массоперенос уксусной кислоты при начальной концентрации кислоты 1 моль/л и начальной концентрации йода 0,3 моль/л.
Рис. 6. - Индивидуальный и параллельный с кислотой массоперенос йода при начальной концентрации кислоты 1 моль/л и начальной концентрации йода 0,3 моль/л.
Рис. 7. - Индивидуальный и параллельный с йодом массоперенос уксусной кислоты при начальной концентрации кислоты 2 моль/л и начальной концентрации йода 0,3 моль/л.
Рис. 8. - Индивидуальный и параллельный с кислотой массоперенос йода при начальной концентрации кислоты 2 моль/л и начальной концентрации йода 0,3 моль/л.
Выводы
1. Отмечено взаимовлияние потоков переносимых веществ на интенсивность массопереноса друг друга в условиях самопроизвольной межфазной конвекции при однонаправленном массопереносе компонентов.
2. При совместном однонаправленном массопереносе уксусной кислоты и йода коэффициент массопередачи Км уксусной кислоты незначительно увеличивается по сравнению с индивидуальным переносом кислоты. массоперенос уксусный йод
3. При совместном однонаправленном массопереносе уксусной кислоты и йода коэффициент массопередачи Км йода значительно увеличивается по сравнению с индивидуальным переносом. Массоперенос йода при одностороннем переносе с уксусной кислотой протекает с возникновением самопроизвольной межфазной конвекции, при индивидуальном переносе йода эффект Марангони не возникает.
Литература
1. Мостов Л.А., Ермаков С.А, Ермаков А.А., Артамонова Н.А. Кинетика массопереноса йода в условиях самопроизвольной межфазной конвекции через плоскую границу раздела фаз // Журнал прикладной химии. 2011. Т. 84. №12. С.19681971.
2. Ермаков А. А., Головина И. Г., Валитов Р. Б. Встречный массоперенос ПАВ в режиме самопроизвольной поверхностной конвекции // Журнал прикладной химии. 1986. Т.59. № 2. С. 450-453.
3. Мостов Л.А., Ермаков С.А., Ермаков А.А. Идентификация режимов массопереноса вещества в условиях самопроизвольной межфазной конвекции в системе жидкость-жидкость // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2012. Т. 55. С. 111-114.
4. Ермаков А.А., Назаров В.И., Крылов B.C. Исследование эффектов диффузионного и гидродинамического взаимодействия при многокомпонентной массопередаче в системах жидкость/жидкость // Журнал прикладной химии. 1986.Т. 56. № 10. С. 2337-2343.
5. Островский М.В., Абрамзон А.А., Барсуков И.И. Влияние самопроизвольной поверхностной конвекции на коффициент массопереноса // Известия ВУЗов СССР. Химия и химическая технология. 1973. Т. 41. №6. С. 955-960.
6. Huidong Zheng, Weifeng Ren, Kunxiong Chen, Yao Gu, Zhengshuai Bai, Suying Zhao. In?uence of Marangoni convection on mass transfer in the n-propyl acetate/acetic acid/water system // Chemical engineering science. 2014. №111. pp. 278-285.
7. Xue-Yi You, Le-Dao Zhang, Jing-Ru Zheng. Marangoni instability of immiscible liquid-liquid stratified flow with a planar interface in the presence of interfacial mass transfer // Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 2014. V. 45. №3. pp. 772-779.
8. Тарасов В.В., Ларин Г.Г. Массопередача при периодических возмущениям межфазной границы системы жидкость/жидкость // Теоретические основы химической технологии .2000. Т. 34. № 2. С. 188-194.
9. Пикков Л.М., Рабинович Л.М. О расчете скорости массопереноса в жидкости при наличии эффекта Марангони // Теоретические основы химической технологии. 1989. Т.23. №2. С. 166-170.
10. Тарасов В.В., Чжан Дунсян, Хуан Хуннчин. Управление скоростью экстракции с помощью вынужденных течений Марангони // Журнал прикладной химии. 2003. Т. 76. № 7. С. 1132-1137.
11. Дресвянникова Е.В. Лекомцев П.Л., Савушкин А.В. Возможности регулирования процессов тепловлажностной обработки в массообменных аппаратах при воздействии электрического поля // Инженерный вестник Дона, 2014, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2235/.
12. Ворохобин И.С., Вязенова И.А., Таранушич В.А. Физико-химический анализ системы NH4NO3-KNO3-H2O при 25 градусах C // Инженерный вестник Дона, 2014, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2281/.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Построение стационарной модели тепло-массопереноса для различных условий теплоотвода через стенку реактора, а также разработка программы для исследования теплообмена в псевдоожиженном слое. Математические модели теплообмена в псевдоожиженном слое.
курсовая работа [116,5 K], добавлен 10.12.2013Конвекция как вид теплообмена, при котором тепло переносится самими струями газа или жидкости. Ее объяснение законом Архимеда и явлением теплового расширения тел. Механизм, виды и основные особенности конвекции. Примеры конвекции в природе и технике.
презентация [870,2 K], добавлен 01.11.2013Некоторые аспекты развития методов расчётов температурных и концентрационных полей в пластах. Физические процессы при фильтрации жидкости в глубоко залегающих пластах. Уравнение конвективной диффузии с учетом радиоактивного распада и обмена жидкости.
диссертация [3,6 M], добавлен 06.07.2008Свойства активных диэлектриков. Вещества, обладающие самопроизвольной поляризацией. Внешнее электрическое поле. Направление электрических моментов доменов. Применение сегнетоэлектриков для изготовления малогабаритных низкочастотных конденсаторов.
контрольная работа [22,4 K], добавлен 29.08.2010Определение коэффициента теплоотдачи при сложном теплообмене. Обмен теплотой поверхности твёрдого тела и текучей среды. Использование уравнения Ньютона–Рихмана при решении практических задач конвективного теплообмена. Стационарный тепловой режим.
лабораторная работа [67,0 K], добавлен 29.04.2015Теплоотдача при вынужденном движении теплоносителей; естественной конвекции, изменении агрегатного состояния вещества. Движение жидкости около горизонтальной и вертикальной поверхности. Значения коэффициента теплоотдачи для разных случаев теплообмена.
презентация [1,3 M], добавлен 24.06.2014Тепловой и гидродинамический пограничные слои при свободной конвекции. Критерии подобия (Грасгофа, Рэлея и Архимеда) и визуализация свободноконвективного теплообмена. Свободная конвекция в ограниченном пространстве и в горизонтальных прослойках.
презентация [366,8 K], добавлен 15.03.2014Конвективный теплообмен в однородной среде. Свободная (естественная) и вынужденная конвекции. Физические свойства жидкостей. Коэффициенты динамической вязкости, объемного (температурного) расширения жидкости. Гидродинамический пограничный слой.
презентация [100,5 K], добавлен 18.10.2013Конвекция как перенос энергии струями жидкости или газа, ее закономерности и значение. Сферы и направления практического применения данного явления, и основные факторы, влияющие на его интенсивность. Классификация, разновидности и механизмы конвекции.
презентация [294,8 K], добавлен 14.04.2011Нахождение работы в обратимых термодинамических процессах. Теоретический цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания с комбинированным подводом теплоты. Работа расширения и сжатия. Уравнение состояния газа. Теплоотдача при свободной конвекции.
контрольная работа [1,8 M], добавлен 22.10.2011Вязкость, движение частиц в вязких средах. Электропроводность и ее виды. Удельная и молярная электропроводность растворов электролитов. Числа переноса и методы их определения. Проверка концентрации кислоты методом потенциометрического титрования.
курсовая работа [743,5 K], добавлен 17.12.2014Упрощение системы уравнений движения и сплошности двухмерного пограничного слоя. Система дифференциальных уравнений конвективного теплообмена двухмерного потока. Тепловой и гидродинамический пограничные слои при свободной конвекции у вертикальной стенки.
презентация [339,9 K], добавлен 15.03.2014Исследование тепловых явлений, влияющих на установление температурного режима в квартире. Обзор способов теплообмена: теплопроводности, конвекции и излучения. Анализ влияния толщины стекла на скорость теплообмена. Источники тепла в современных квартирах.
презентация [2,9 M], добавлен 13.02.2013Теория температурных полей: пространственно-временные распределения температуры и концентрации растворов. Модель физико-химического процесса взаимодействия соляной кислоты и карбонатной составляющей скелета. Методы расчётов полей температуры и плотности.
автореферат [1,3 M], добавлен 06.07.2008Понятие и внутреннее устройство простейшей тепловой трубы, принцип ее действия и взаимосвязь элементов. Теплопередача при пленочном кипении, путем теплопроводности, конвекции и излучения через пленку пара. Предпосылки и причины температурного перепада.
реферат [603,0 K], добавлен 08.03.2015Расчет допустимого количества воды, сбрасываемой ГРЭС в пруд. Процессы массообмена при вынужденной конвекции от плоской пластины. Определение теплового потока. Давление пара в котле. Определение температуры на границах между слоями стенки парового котла.
курсовая работа [141,7 K], добавлен 17.05.2014Характеристика процесса формирования пространственных структур в зоне смешивания двух взаиморастворимых жидкостей, натекающих друг на друга. Исследование роли свободной конвекции в организации тепломассопереноса в разнообразных технических устройствах.
контрольная работа [8,0 M], добавлен 12.11.2014Зависимость оптической плотности от концентрации вещества в растворе и толщины поглощающего слоя. Ознакомление с устройством и принципом работы спектрального прибора, его назначение; определение плотности и концентрации вещества на спектрофотометре.
лабораторная работа [34,1 K], добавлен 05.05.2011Исследование последовательного и параллельного колебательного контура. Получение амплитудно-частотных и фазово-частотнх характеристик. Определение резонансной частоты. Добротности последовательного и параллельного контура, различия между их значениями.
лабораторная работа [277,5 K], добавлен 16.04.2009- Физические принципы, заложенные в основу измерения концентрации вещества кондуктометрическим методом
Определение понятия концентрации как отношения числа частиц компонента системы, его количества или массы к объему системы. Характеристика методов измерения концентрации: хроматографических, электрохимических, селективных, спектроскопии и кондуктометрии.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.01.2012