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Gas Holdup and Overall Volumetric Mass Transfer Coefficient in a Modified Reversed Flow Jet Loop Reactor

机译:改进的逆流射流环流反应器中的气体滞留率和总体积传质系数

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摘要

Des expériences ont été menées dans un réacteur à boucle à jet d'écoulement renversé modifié, dans lequel la sortie liquide est située au sommet du réacteur, afin de déterminer la rétention de gaz et le coefficient de transfert de mati╚╮e volumétrique global dans le système air-eau. L'influence des débits liquides et gazeux et le rapport entre le tube d'aspiration et le diamètre du réacteur ont également été étudiés. On a observé que la rétention de gaz et le coefficient de transfert de matière volumétrique augmentaient avec l'augmentation des débits liquides et gazeux et que, par ailleurs, ils étaient considérablement plus élevés dans le réacteur modifié que dans le réacteur conventionnel. On a trouvé que le rapport optimal entre le tube d'aspiration et le diamètre du réacteur se situait dans la gamme de 0,4 à 0,5. Des corrélations empiriques sont présentées pour prédire la rétention de gaz et le coefficient de transfert de matière volum╚rique global en termes de variables géométriques et de fonctionnement.%Experiments were conducted in a modified reversed flow jet loop reactor having the liquid outlet at the top of the reactor to determine the gas holdup and overall volumetric mass transfer coefficient in the air-water system. The influence of gas and liquid flow rates, and the draft tube to reactor diameter ratio were studied. It was observed that both gas holdup and volumetric mass transfer coefficient increased with increased gas and liquid flow rates and were found to be significantly higher in the modified reactor compared to the conventional one. The optimum draft tube to reactor diameter ratio was found to be in the range of 0.4 to 0.5. Empirical correlations are presented to predict gas holdup and overall volumetric mass transfer coefficient in terms of operational and geometrical variables.
机译:实验是在改进的逆流喷射环流反应器中进行的,其中液体出口位于反应器的顶部,以便确定气体保留量和总的物料体积转移系数。空气-水系统。还研究了液体和气体流速的影响以及吸管与反应器直径之间的关系。已经观察到,随着液体和气体流速的增加,气体保持力和体积传质系数增加,此外,在改进的反应器中,它们比常规反应器中的气体保留和体积传质系数高得多。已经发现吸管与反应器直径的最佳比例在0.4至0.5的范围内。提出了经验相关性,以几何形状和操作变量的形式预测气体滞留率和总体积传递系数。%实验在改进的逆流射流环流反应器中进行,该反应器的出液口位于确定反应器顶部的气体含量和空气-水系统中的总体积传质系数。研究了气体和液体流速以及引流管与反应器直径之比的影响。观察到气体滞留率和体积传质系数都随气体和液体流速的增加而增加,并且发现与常规反应器相比,改进反应器的气体滞留率和体积传质系数均显着更高。发现最佳的引流管与反应器直径之比在0.4至0.5的范围内。提出了经验相关性,以根据操作和几何变量预测气体滞留率和总体积传质系数。

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