220

220



220 VIŁ DESTYLACJA FRAKCYJNA ROZTW. WIELOSKŁADNIKOWYCH

ł

2

$

4

B

§

7


&


.Sy


t


ts


§ ^

^ Kr-

^ M

^ ■*


"w


e


.•fj\


,.n    »•/y


*►'©


Ri


tkf

t* &U(Z c* & ck. o


o


RYS. VII-10. Rozdzielanie składników surowca przy odbiorze produktu bocznego; dwie pary składników kluczowych Iki, ckx i lkz,cka


\


/[l+(a—l)x'] — równanie fll-15] — odniesioną do składnika Ik, przy czym


xm ,...

iCife+^cic ’


Vuc

y»+ycfc


[vn-79]


Udziały tak obliczone nazywamy pseudoudziałami.

Natężenie przepływu faz zawierających wszystkie składniki znajdujemy z zależności L =. RD oraz z równań V = L+D, L — L+Sl i V" = = V—Sv. Linie operacyjne w układzie x', y kreślimy dla strumieni samych składników kluczowych (a nie strumieni całkowitych). Strumienie te

nazywamy granicznymi ! oznaczamy symbolami Le, Ve, Le, Obliczamy najpierw ustalone strumienie składników Z we wzmacniającej części kolumny i składników c w odpędowej części (osobno dla każdego składnika) za pomocą wzorów


Dxd

kiV

L


[Vn-80a]

jyn-sobi

Strumienie graniczne składników kluczowych obliczamy z równań bilansowych    -

[VH-81a]

[vnr81b]


L. = L-2(Lx)t V, «V - 2’ <V’A

L. = L-y (Lr).    V, = V-J! (f»).

W równaniach powyższych pomija się składniki c we wzmacniającej części kolumny oraz składniki Z w odpędowej części. Obliczamy pseu-


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
VII. DESTYLACJA FRAKCYJNA ROZTW. WIELOSKŁADNIKOWYCHRYS. VlI-2
194 VII. DESTYLACJA FRAKCYJNA ROZTW. WIELOSKŁADNIKOWYCH i ności dostosowane do innych rozwiązań, np.
202 VII. DESTYLACJA FRAKCYJNA ROZTW. WIELOSKŁADNIKOWYCH r pS . aj* * W + E
240 VII. DESTYLACJA. FRAKCYJNA ROZTW. WIELOSKŁADNIKOWYCH d) x‘;■ 1,0 0,80,6 0.2 Ofl ,--v
242 VII, DESTYLACJA FRAKCYJNA ROZTWORÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH 11.    Holland C. D.:
/ 322 X. DESTYLACJA FRAKCYJNA OKRESOWA udziałów na półkach. Dla roztworów wieloskładnikowych można
Zestaw do destylacji frakcyjnej Rysunek 2. Schemat zestawu do destylacji frakcyjnej Rysunek 3. Schem

więcej podobnych podstron