第7讲质量传递过程选论.ppt

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第7讲质量传递过程选论

传递过程典型问题的解; 绪 言 (1); 绪 言 (2); 绪 言 (3);绪 言 (4);绪 言 (5);绪 言 (6); 单相传质系数的定义 (1);单相传质系数的定义 (2);单相传质系数的定义 (3);单相传质系数的定义 (4);单相传质系数的定义 (5);单相传质系数的定义 (6);单相传质系数的定义 (7);单相传质系数的定义 (8);界面传递系数的滞止膜模型 (1);界面传递系数的滞止膜模型 (2);界面传递系数的滞止膜模型 (3);界面传递系数的滞止膜模型 (4);界面传递系数的滞止膜模型 (5); 应用公式(19.4-16,17)的方式是根据已知的传递性质、膜厚、边界条件和组分质量通量比率计算q0、NA0和NB0。但膜的厚度难以直接测量导致上述公式不便于应用!因此我们需要引入易于测量的参数并将公式重新整理成便于应用的形式。;界面传递系数的滞止膜模型 (7);界面传递系数的滞止膜模型 (8);界面传递系数的滞止膜模型 (9);界面传递系数的滞止膜模型 (10);界???传递系数的滞止膜模型 (11);界面传递系数的滞止膜模型 (12);界面传递系数的滞止膜模型 (13);结合式(22.8-s.5,6) ,我们得到通用公式;界面传递系数的滞止膜模型 (15);界面传递系数的滞止膜模型 (16); 当传质推动力与参考条件下的传质推动力不同时,可用以上公式估算传递系数。 例如,在传质实验中,人们常常在一个参考推动力(xA0,1 - xA?,1)和已知(NA0 /NB0)的条件下测取NA0,1的数据,并保持一个确定的流动条件。于是有;对于流动条件与实验相似但浓度条件不同的应用案例2,我们有;于是有;无因次剖形定义为;利用无因次变量,上式可写为;此两式可表示成通用形式;滞止膜模型的无因次剖形 (4);一维传递假设 在填料、催化剂颗粒表面曲率半径较小的部位,上述假设不一定可行。;界面传递系数的渗透模型 (1);界面传递系数的渗透模型 (2);界面传递系数的渗透模型 (3);界面传递系数的渗透模型 (4);界面传递系数的渗透模型 (5);界面传递系数的渗透模型 (6);界面传递系数的渗透模型 (7);界面传递系数的渗透模型 (8);界面传递系数的渗透模型 (9)

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