Численное исследование массообмена внутри плоского мембранного модуля

Рассмотрение и анализ процесса разделения бинарной газовой смеси гелия и аргона с помощью мембраны. Определение термодинамических и переносных свойств смеси и отдельных компонентов. Характеристика схемы потоков компонентов через пористое стекло.

Рубрика Физика и энергетика
Вид доклад
Язык русский
Дата добавления 29.10.2018
Размер файла 153,9 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/

2

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе

Сибирского отделения Российской Академии Наук

Численное исследование массообмена внутри плоского мембранного модуля

В.С. Наумкин

Россия, 630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 1

Мембранные технологии в настоящее время нашли широкое применение во многих отраслях промышленности. Однако в литературе массообмен рассматривается в основном внутри мембраны, так как до недавнего времени считалось, что сопротивление массообмену внутри мембраны является лимитирующей фазой. Однако с появлением новых мембраных материалов сопротивление массоообмену внутри мембраны стало соизмеримо с сопротивлением массообмену, создаваемым внешним по отношению к мембране потоком. В связи с этим возникает необходимость анализа течения и массообмена в потоке разделяемой газовой смеси как внутри мембраны, так и в пристенном пограничном слое.

В данной работе рассматривается разделение бинарной газовой смеси гелия и аргона с помощью мембраны, изготовленной из пористого стекла "Викор". Схема течения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема течения

Общий канал с непроницаемыми стенками разделен на две части мембраной. Каждая часть имеет высоту равную 2 мм. Мембрана обладает различными коэффициентами проницаемости для каждого компонента газовой смеси, которые вычисляются по формуле:

(1)

Здесь коэффициент , имеющий размерность , является коэффициентом пропорциональности и определяется из экспериментальных данных; - молекулярный вес смеси; - отношение параметра потенциала межмолекулярного взаимодействия к постоянной Больцмана; - абсолютная температура; и - константы, подробно описанные в [1, 2].

Газоразделение на данном типе мембран осуществляется за счёт того, что коэффициент проницаемости через мембрану для каждого компонента газовой смеси не равны друг другу. Данный тип мембран наиболее эффективен для разделения газов, сильно отличающихся по молекулярной массе. Поэтому для проведения численного моделирования в качестве рабочих газов были выбраны гелий и аргон.

Суммарный поток компонентов через мембрану определялся как сумма потоков отдельных компонентов.

Математически данная задача описывалась системой уравнений пограничного слоя. Рассматривался ламинарный режим течения. Термодинамические и переносные свойства смеси и отдельных компонентов определялись по данным работы [3]. Для моделирования диффузии использовалась итерационная модель диффузии Лапина-Стрельца [4].

Граничные условия: на внешних стенках каналов выполнялось условие прилипания: , и задавалось условие непроницаемости стенки: . На селективно-проницаемой стенке также выполнялось условие прилипания и выполнялся закон сохранения массы: , здесь - величина потока компонента через стенку, первый индекс обозначает номер компонента, второй - номер канала.

Ниже представлены результаты моделирования течения смеси гелия и аргона со следующими начальными параметрами потока. Состав смеси на входе в оба канала одинаков . Полное давление в первом (нижнем) канале составляло , во втором (верхнем) - , здесь атм. Температура смеси в обоих каналах равнялась .

При таких граничных условиях селективный отсос газа будет осуществляться из первого во второй канал.

На рис. 2 представлены потоки гелия (линия 1) и аргона (линия 2) через пористое стекло "Викор", а также суммарный поток (линия 3).

Рис. 2. Потоки компонентов через пористое стекло "Викор".

В начале через мембрану проходит преимущественно гелий, поскольку . Затем по мере того, как из первого канала отводится гелий, а во второй канал осуществляется его вдув, поток гелия начинает уменьшаться, вследствие уменьшения разницы его парциальных давлений в каналах. А поток аргона, наоборот, начинает увеличиваться. При длине канала > 0.7 м через мембрану начинает отводиться преимущественно аргон. При длине канала > 1.3 м массовые потоки компонентов практически не изменяются.

Из-за того, что массовые потоки гелия и аргона через мембрану не равны друг другу в обоих каналах изменяется состав смеси. На рис. 3 представлено изменение среднемассовой концентрации гелия по длине а) нижнего, б) верхнего канала. бинарный газовый аргон

При проникновении через мембрану только одного из компонентов смеси в поведении среднемассовой концентрации гелия не проявляется никаких особенностей (линии 1 и 2). Так при отсосе гелия его концентрация в первом канале уменьшается, а во втором увеличивается. При отсосе аргона, наоборот, концентрация гелия в первом канале увеличивается, а во втором уменьшается.

а б

Рис. 3. Изменение среднемассовой концентрации гелия а - в первом канале; б - во втором канале.

При селективном отсосе через мембрану из стекла "Викор" концентрация гелия в первом канале уменьшается по длине (рис. 3а, линия 3). После длины канала м. концентрация гелия в первом канале практически не изменяется. Во втором канале (рис. 3б, линия 3) при значение концентрации гелия имеет максимальное значение. Этот максимум возникает вследствие того, что до данной длины канала поток гелия больше потока аргона. Из-за снижения массового потока гелия и увеличения массового потока аргона в точке м потоки принимают одинаковые значения. После чего поток аргона через мембрану становится больше потока гелия, а значение среднемассовой концентрации гелия начинаем уменьшаться.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований - грант № 14-08-31115 мол_а.

Список литературы

Yuji Shindo, Toshikatsu Hakuta, Hiroshi Yoshitome, Hakuai Inoue Gas diffusion in microporous media in Knudsen's regime, Journal of chemical engineering of Japan.-1983.-V.16, №2. pp.120-126.

Yuji Shindo, Toshikatsu Hakuta, Hiroshi Yoshitome, Hakuai Inoue A dimensionless equation for gas diffusion in microporous media in Knudsen's regime, Journal of chemical engineering of Japan. -1983.-V.16, №6, pp.521-523.

Gordon S., McBride B.J. Computer program for calculation of complex chemical equilibrium compositions and applications. I. Analysis - Washington, NASA RP1311, 1994. - Vol. 1. - 58 p.

Лапин Ю.В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа. - 2-е изд., перераб. - М. Наука. Главная редакция физико-математической литературы. 1982. - 312 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Определение политропного процесса. Способы определения показателя политропы. Вычисление теплоемкости и количества теплоты процесса. Расчет термодинамических свойств смеси, удельных характеристик процесса. Проверка расчётов по первому закону термодинамики.

    контрольная работа [170,2 K], добавлен 16.01.2013

  • Особенности и алгоритм определения теплоемкости газовой смеси (воздуха) методом калориметра при постоянном давлении. Процесс определения показателя адиабаты газовой смеси. Основные этапы проведения работы, оборудование и основные расчетные формулы.

    лабораторная работа [315,4 K], добавлен 24.12.2012

  • Определение параметров газовой смеси для термодинамических процессов. Политропный процесс с различными показателями политропы. Конструктивный тепловой расчет теплообменного аппарата. Рекуперативный теплообменник с трубчатой поверхностью теплообмена.

    курсовая работа [415,7 K], добавлен 19.12.2014

  • Расчет фазового равновесия системы жидкость–пар бинарных и многокомпонентных смесей. Определение параметров их теплофизических свойств. Термодинамические основы фазового равновесия растворов. Теория массопередачи при разделении смеси методом ректификации.

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 01.03.2015

  • Понятие абсорбции как процесса избирательного извлечения одного или нескольких компонентов из газовой смеси жидким поглотителем (абсорбентом), проблемы при ее осуществлении, физические основы. Равновесие между фазами, условия и методика его достижения.

    презентация [621,0 K], добавлен 29.09.2013

  • Расчет комплекса для разделения трёхкомпонентной смеси из двух ректификационных колонн. Схемы разделения смеси метилформиат-метилацетат-пропилформиат. Графики зависимости величины тепловой нагрузки на конденсатор и флегмового числа от количества тарелок.

    контрольная работа [17,4 K], добавлен 27.02.2009

  • Расчет площади и ширины форсуночной головки, объема и длины камеры сгорания. Расчет суммарного расхода топлива и отдельных компонентов (водорода, фтора, гелия, дейтерия). Расчет форсунок для подачи компонентов (площади и диаметра проходного отверстия).

    лабораторная работа [209,0 K], добавлен 17.12.2012

  • Ректификация как физический способ разделения смеси компонентов, основанный на различии температур кипения: способы проведения. Устройство ректификационных колонн. Производство дизельного топлива, керосина, бензина, битума, мазута и котельного топлива.

    презентация [826,7 K], добавлен 21.10.2016

  • Понятие и предмет термодинамики. Определение объемного состава и средней молярной массы смеси, а также вычисление парциальных объемов компонентов. Характеристика фазового равновесия и фазовых переходов. Основы введения в химическую термодинамику.

    контрольная работа [328,4 K], добавлен 29.03.2015

  • Термодинамические процессы с идеальными углеводородными смесями. Параметры газовой смеси, одинаковой для всех термодинамических процессов. Исходные данные для конструктивного теплового расчета теплообменного аппарата, выбор его типа, формы и размера.

    реферат [655,7 K], добавлен 24.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.