Образование и движение капель и газовых пузырей. Барботаж
Диспергирование жидкости и газа в целях увеличения межфазной поверхности широко применяется в промышленной технологии (абсорбция, ректификация, экстракция и т.д.). Во всех случаях необходимо знать размеры, частоту образования и закономерности движения капель и пузырей. Диспергирование капельных жидкостей в газовой среде. Возможны два режима диспергирования при истечении жидкости Рассмотрим капельный режим истечения жидкости в газовой среде (рис. 3.10). Этот режим реализуется при небольших скоростях подачи жидкости w. Определим диаметр капли
а) б) Рис. 3.10. Диспергирование: а – образование капли; б – образование пузыря
Отрыв капли наступает в момент равенства следующих сил (вариант а):
Здесь
Коэффициент местного сопротивления x при выходе жидкости Из уравнения (3.64) для диаметра капли
В случае очень низких скоростей подвода жидкости w инерционной силой и силой сопротивления выхода жидкости из сопла можно пренебречь. Тогда формула (3.65) упрощается и принимает вид:
Зависимость (3.66) получена в предположении равенства
Однако зависимость (3.64) справедлива только к началу отрыва капли от сопла. Отрыв же происходит не мгновенно, а в течение некоторого времени с образованием шейки переменных размеров. В начальный момент отрыва скорость капли меньше средней скорости истечения жидкости из сопла. В это время происходит втекание некоторой массы жидкости в каплю. Вследствие прироста массы капли её равновесие нарушается. Капля получает ускорение, её скорость становится равной и большей скорости питающей её струи, и, как следствие, происходит разрыв шейки капли. Учет динамики процесса образования капли может дать в некоторых случаях до 30 % прибавки массы капли. Динамическая теория каплеобразования разработана и экспериментально исследована на кафедре гидравлики КГТУ (КХТИ) (Зиннатуллин Н. Х., Нафиков И. М.). Определим частоту образования капель
Увеличение расхода жидкости через сопло приводит к смене режима истечения – капельное истечение переходит в струйное. Струя Здесь
Рис. 3.11. Зависимость а – зона устойчивого каплеобразования; б – зона устойчивого струеобразования
В промышленности для распыления жидкости в газовом потоке применяются различные механические устройства. Для распыления жидкости используется как кинетическая энергия самой жидкости, так
– струйные форсунки; – форсунки с соударяющимися струями; – центробежные форсунки; – центробежные распылители; – ультразвуковые форсунки; – распылители при соосных потоках газа и жидкости; – распылители при подаче жидкости под углом к потоку газа. При движении мелких капель в газовой среде можно использовать уравнения, полученные для обтекания твердых частиц. Однако
Здесь индекс «с» – дисперсионная среда, «ф» – дисперсная фаза. Увеличение диаметра капель приводит к их деформации а) б) в) Рис. 3.12. Движение капли в газовом потоке: а – сферическая капля; б – деформированная капля; Рассмотренные выше положения относятся к движению одиночных капель. При совместном движении капель наблюдается их гидродинамическое взаимодействие. Здесь закономерности движения изменяются, общий эффект аналогичен стесненному осаждению твердых частиц, т.е. движение капель относительно газа замедляется. Одновременно ситуация осложняется постоянной коалесценцией Образование газовых пузырей в жидкой среде. Рассмотрим образование газовых пузырей в жидкой среде (рис. 3.10, б). При небольших скоростях подачи газа Образование отдельного пузыря может быть описано уравнением (3.64). Однако силы инерции и силы сопротивления потока газа по сравнению остальными членами незначительны, поэтому их отбросим. Архимедова подъемная сила больше веса пузыря, следовательно, пузырь поднимается вверх. Для этого случая получим:
Из последнего уравнения находим
Частота образования пузыря определяется по формуле (3.67). С некоторого критического расхода газа
где При установившемся движении одиночного пузыря на него действует подъемная сила Вследствие подвижности раздела фаз газовый пузырек всплывает с большей скоростью, чем твердая частица такого же размера при прочих равных условиях. Скорость ламинарного всплытия сферического газового пузырька с учётом зависимости (3.68) была получена в виде:
С увеличением размера пузыря из-за неравномерности давления Траектория всплытия больших пузырей отличается от вертикальной. Возможно всплытие таких пузырей по спирали, их дробление
Рис. 3.13. Формы всплывания пузырей различных размеров: 1 –
Барботаж. Прохождение газа в жидкость через множество отверстий называется массовым барботажем. При малых скоростях газа в режиме всплытия отдельных пузырей к ним применимы закономерности, полученные ранее. При расходах газа, превышающих критический
Следует отметить, что возникающая при барботаже пена нестабильна и разрушается сразу после прекращения подачи газа. Пена характеризуется газосодержанием e и удельной поверхностью контакта газа и жидкости a. Под газосодержанием e понимают долю объема газовой фазы в общем объеме пены. Удельной поверхностью Определим эти величины. Обозначим высоту слоя пены через
Здесь Предположим, что в пене находится n пузырей средним диаметром Откуда получим выражение для удельной поверхности a:
Значение Пена имеет наибольшую поверхность контакта фаз для газожидкостной системы.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|