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        DRAFT 관이 있는 삼상 유동층탑의 유동 및 물질전달 특성

        이성희,최호상,박영태,도갑수 한국화학공학회 1989 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.27 No.4

        Draft管이 있는 三相 流動屠塔에서 液相(물)-氣相(空氣)-固相(glass bead)의 三相系에 大하여, 氣相滯溜量과 物質傳達 特性을 氣相과 液相의 流速, draft 管의 크기 및 glass bead의 크기 等에 따라 實驗的으로 考察하였다. 總括 氣相 滯溜量은 氣相 流速에 따라 增加하였고, 液相 流速과 固體粒子크기의 增加에 따라서는 減少하는 傾向을 나타내었다. 總括 容量 物質傳達係數는 氣相 流速과 draft 管의 크기가 增加함에 따라 增加하였고, 液相 流速과 固體粒子 크기의 增加에 對하여는 減少하는 傾向을 나타내었다. 總括 氣相 滯溜量과 總括 容量 物質傳達係數를 本 裝置系의 實驗變數에 對하여 다음과 같은 經驗式으로 나타낼 수 있었다. ε_g = 0.01493(D_t/D_c)^(0.0993)d_p^(-0.1115)U_L^(-0.0914)U_g^(0.9113) K_La = 0.00653(D_t/D_c)^(1.8054)d_p^(-0.3090)U_L^(-0.5056)U_g^(0.7306) An experimental study was carried out to investigate the characteristics of hydrodynamics and mass transfer in a three phase fluidized column with the draft tube. The gas holdup and the mass transfer coefficient were measured by conducting experiment for air-water-glass bead systems. The overall gas holdup increased with the gas velocity and tended to decrease with the particle size, and the overall volumetric mass transfer coefficient increased with the gas velocity and the size of the draft tube, and showed a tendency to decrease with increasing liquid velocity and solid particle size. Dependences of the overall gas holdup and the overall volumetric mass transfer coefficient on each experimental variable were given by the following empirical equations: ε_g = 0.01493(D_t/D_c)^(0.0993)d_p^(-0.1115)U_L^(-0.0914)U_g^(0.9113) K_La = 0.00653(D_t/D_c)^(1.8054)d_p^(-0.3090)U_L^(-0.5056)U_g^(0.7306)

      • SCOPUSKCI등재

        교반조에서 MIBK - 물계에 대한 최저교반속도와 액적크기에 관한 연구

        박영태,도갑수,최호상 한국화학공학회 1985 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.23 No.1

        교반조에서 MIBK-불 2성분계를 이용하여 임펠러 종류에 따른 최저교반속도와 액적크기를 측정하였다. 실험에서 얻은 최저교반속도와 계의 특성치 상관 관계식으로부터 예측된 최저교반속도를 비교 검토하였다. 실측치 N'와 예측치 N사이의 관계는 N'=N(1+x)이었으며, 본 장치에서는 임펠러의 종류에 따라 x의 값이 0.016∼0.048 범위에 있었다. 또한 임펠러 형태에 따른 액적크기의 빈도수분포를 측정하여 Sauler평균액적 크기를 구하였으며, 평균액적크기와 교반속도 및 임펠러의 크기사이에서 다음과 같은 실험식을 얻었다. D_(32)/L=kN_(we)^(-0.565) By using of Methyl-isobutyl-ketone (MIBK) - Water system in agitating vessel, the minimum rotational speed and drop size of dispersed phase were measured for several types of impeller. The experimental minimum rotational speed was compared with the predicted minimum rotational speed by an existing correlationship. The relationship of experimental N' and predicted N was N'= N(1+x), where x was in the range from 0.016 to 0.048 for each impeller type used. With frequency distribution, Sauter mean drop size was calculated for the impeller types used. For the Sauter mean diameter, the following correlation has been developed; D_(32)/L=kN_(we)^(-0.565)

      • SCOPUSKCI등재

        액 - 액 교반조에서 동력소모량과 액적크기

        이성희,박영태,도갑수,최호상 한국화학공학회 1987 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.25 No.2

        방해판이 설치된 교반조에서 MIBK-water, i-amylalcohol-water, n-hexane-water, toluene-water계를 사용하여 체류량이 큰 상태에서 동력소모량과 액적크기를 측정하였다. 각 계의 동력소모량에 대한 체류량 및 계의 특성에 따른 무차원 상관관계식을 다음과 같이 제시하고 이식에서 계산한 값과 실측치를 비교검토 하였다. P_L/P_o=3.38(1-0.53pc/pd) N^(-0.38)_(we)Φ^(-0.9) 액적크기는 사진촬영법으로 측정하였다. 액적크기에 대한 체류량의 영향은 직선적인 관계를 보였고, Weber 수와의 관계는 다음식으로 표시할 수 있었다. D_(32)/L = C(1+BΦ)N^(-0.51)_(we) An experimental study was carried out to investigate the dynamic characteristics of a power consumption and drop size in the liquid-agitating vessel with 4-baffle plates for Ihe MIBK-water, iso-amylalcohol-water, n-hexane-water, and toluene-water system. The power consumption for each system was measured for each experimental variables. A dimensionless correlation fur the power consumption was determined in relationship to the physical properties of the system, the hold-up, and the Weber number as follows: P_L/P_o=3.38(1-0.53pc/pd) N^(-0.38)_(we)Φ^(-0.9) for Φ=0.2-0.5, N_(we) =40-1300 The drop size was measured by the photographing method. The effect of hold-up on drop size was linear, and the relationship of the drop size to the hold-up and the Weber number was as follows: D_(32)/L = C(1+BΦ)N^(-0.51)_(we) For the MIBK-water, iso-amylalcohol-water, and n-hexane-water system, the constant C was 0.03 and B was 9.3. For toluene-water system, these were 0.073 and 4.8, respectively.

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