Rozwiązanie. Współczynnik wnikania masy dla fazy ciekłej obliczamy ze wzoru (8.39):
Shc = A • Ref ■ Sc" • rp.
Z tablicy 8.5 dla pierścieni Raschiga 25 mm odczytujemy stałą i wykładniki: A - 0,65; m = 0,78; n = 0,5; p 0; li - d — 0,025 m (średnica pierścienia). Po podstawieniu otrzymujemy
Shf = 0,65 • Re?'78-Sc0’*.
Liczba Reynoldsa wynosi:
ij 1 • 10-6
Liczba Schmidta
mn 2,44 • 1 ■ 10” 6
Sc = —— =-t— = 0,555.
<5^ 0,44 10“ |
R ■ Ma 44
gdzie: m =-=-= 2,44.
i M 18
Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy:
Shc = 0,65 (7 • 104)°'78 0,555o>s s 2,9 • 103. Liczba Sherwooda wynosi:
Shc =
stąd współczynnik wnikania masy:
Pa m
Shc^/
2,9 103- 0,44 10'
d 2,5 10'2
Współczynnik wnikania masy w kmol wynosi:
= 0,51 [kg/m2.s].
Pa = = ~p = 0,0116 [kmol/m2'S].
Ma 44
Przykład 8.2. Obliczyć współczynnik przenikania masy przy absorpcji CO2 wodą, jeżeli obliczone współczynniki wnikania masy od strony wody i C02 wynoszą:
= 0,2 [kmol/m2 s], = 0,1 [kmol/m2-s].
Stała równowagi wynosi k, = 1,44 i jest linią prostą.
Rozwiązanie. Współczynnik przenikania masy dla obu faz obliczamy ze wzoru (8.17):
1
1