材料化学 第三章 传质

上传人:zhu****ng 文档编号:148296495 上传时间:2022-09-04 格式:DOC 页数:4 大小:213.51KB
收藏 版权申诉 举报 下载
材料化学 第三章 传质_第1页
第1页 / 共4页
材料化学 第三章 传质_第2页
第2页 / 共4页
材料化学 第三章 传质_第3页
第3页 / 共4页
资源描述:

《材料化学 第三章 传质》由会员分享,可在线阅读,更多相关《材料化学 第三章 传质(4页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、第三章 传质引言:1。传质。传质(Mass Transfer)又称“物质传递”。传质属于扩散,它与扩散的区别在于:传质多对应于多相反应中的扩散,如液-气反应、气-固反应、固-液反应、固-固反应、不互溶的液-液反应等。 2传质系数。对如图*的情况,扩散到中,设在表面的浓度为,离开表面距离大于处浓度不变且为()。则扩散通量。定义“传质系数”,则 式3-1传质系数的单位是。扩散通量可以用高浓度与低浓度之差乘以传质系数来计算,而这浓度差就是传质的驱动力。 3浓度边界层。发生传质的物质在反应表面的浓度和离开表面很远处的浓度是不同的。设物质A在表面与B反应,则浓度随离开表面的距离增大而降低,表面处的A 浓

2、度应低于无穷远处的A浓度。实际上,离开表面一定距离后,A的浓度就接近不变了。如图*,在图上的(,0)点处做曲线的切线,与的反向延长线交与一点,则此点到纵轴的距离为“浓度边界层”厚度,它表示:当离开表面的距离超过后,我们就认为浓度不再随距离增大而降低了。或者说,浓度随距离的降低只发生在厚度内。这个和我们在介绍“传质系数”时用到的是一个概念,这样可以简化问题。当然,“浓度边界层”厚度不是固定的,它还随反应液体或气体的流速、密度、粘度和温度而变化,这也很好理解:我们把一块方糖放入水中,在糖的每一个于水接触的表面,就有上述的“浓度边界层”。当我们搅拌水时,相当于加快了水的流动速度,则因此下降,增加,由

3、式3-1可知传质通量增大,传质速度加快。 4控速环节。假设气态的A 扩散到固态的C表面,与C反应生成气态的B。这一反应实际上由三个步骤组成:1)A 扩散到C 表面;2)A反应生成B;3)B离开C 表面扩散到气相中。若用 分别表示A,B,C物质从本体中扩散到界面的扩散通量(或称传质通量),那么显然只有当=时,才能保证扩散到界面的A恰好反应完,且生成的B也恰好能运输走,A和B都不会在界面上堆积;三个步骤中哪一个速度比较慢,哪一个就控制了总反应的速度,称此步为“控速环节”。当有控速环节时,A或B会在界面上有堆积。3。1 液体中的扩散系数 为了研究液体中扩散质点的扩散系数,我们定义: R扩散质点的半径

4、;() 扩散质点的稳定的移动速度;() 液体的粘度。()某一个扩散质点受力。由,故淌度。又, 式3-1-1此式又叫做“斯托克斯爱因斯坦方程式”,它描述了质点在液体中的扩散系数与液体性质、质点本身性质和外部温度的关系。为简化表示扩散系数与温度的关系,一般写成:的形式。一般情况下,液体中的扩散系数的数量级在范围内,而固体中的扩散系数数量级要小得多,在范围内。3。2 气体中的扩散系数 定义:为气体分子的最可几速率,其中的为气体分子质量; 为气体分子直径; P为气体压强; 为气体分子的平均自由程。 对体系中只有一种气体的情况,由气体的扩散系数,将式中的系数代入,得:,即。 对A和B的混合气体,同理,也

5、有:。 从以上的式子中可以看出,温度升高、气体压强下降、气体分子质量增加,都可以使气体扩散系数增大。3。3 气体在多孔介质中的扩散 气体在多孔介质中的扩散要受到孔壁的约束,表现出来的实际扩散系数小于上节我们讨论过的气体中的扩散系数。我们用来表示A和B的混合气体在多孔物质中的有效扩散系数,并用表示多孔介质的气孔率(01),用表示多孔介质的“曲折度”(一般1,直孔的=1),那么有: 式3-3-1 气孔率可用来计算。 下面我们讨论多孔介质中气孔大小对气体扩散系数的影响:设为气孔半径,为扩散的气体分子直径。若,则气体分子多与孔壁碰撞,即,此时的表观扩散系数;若,则应同时考虑气体分子与孔壁的碰撞和与其他

6、气体分子的碰撞,此时的表观扩散系数。根据不同的气孔情况求出表观扩散系数并代入式3-3-1中,便可得到对应的有效扩散系数。 以一个例子来说明:用厚度为的铂黑片提纯氢气,如图*。在左面上:(下划线表示固溶),平衡常数,则。考虑氢气在铂黑中是稳态扩散,即,故扩散通量: .若中间不是金属片,而是多孔的分子筛,则在左面上氢气浓度不是由固溶反应求得,而是由公式确定,其中的为气体的摩尔数。因为气体浓度,故扩散通量:,这里的就是氢气在多孔分子筛中的有效扩散系数。由于分子筛原理就是通过分子与孔壁的碰撞滤去气体分子半径大的气体种类,故对应于的情况,应该用来计算。3。4 多相反应中的传质过程 如图*,假设气相A扩散到界面生成气相的B,A和B的传质系数分别为和,则A和B的传质通量分别为:在界面上的反应写作:,由,代入上两式中,得: 式3-4-1假设:1)界面反应速度远大于扩散,即扩散是控速环节; 2)整个反应是在稳态下进行,=。那么:,即总扩散通量: 式3-4-2也可将定义为“总传质系数”,则。 对于类型的三相反应,同样可以推出: 的关系,再根据反应特点,便可得到总扩散通量的表达式。 总的来说:1)如果反应有多个路径,那么应沿着最快的路径进行; 2)如果反应过程中有多个步骤,那么整个反应速度应由最慢的步骤(即 控速环节)来控制。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!