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Hydrodynamique des plateaux à courants croisés
Distillation. Absorption - Colonnes à plateaux : dimensionnement
J2623 v1 Article de référence

Hydrodynamique des plateaux à courants croisés
Distillation. Absorption - Colonnes à plateaux : dimensionnement

Auteur(s) : Jean‐Charles CICILE

Date de publication : 10 déc. 1994 | Read in English

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1 - Hydrodynamique des plateaux à courants croisés

2 - Hydrodynamique des plateaux à contre‐courant

  • 2.1 - Généralités
  • 2.2 - Plateaux perforés sans déversoir
  • 2.3 - Autre plateau sans déversoir : le plateau Turbogrid

3 - Efficacité des plateaux à courants croisés

4 - Dimensionnement des plateaux à courants croisés

Sommaire

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Auteur(s)

  • Jean‐Charles CICILE : Ingénieur IGC (Institut du Génie Chimique de Toulouse) - Ingénieur de Procédés à la Division Technip‐Speichim de la Société Technip

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INTRODUCTION

Ce fascicule est la suite de entièrement consacré à la technologie des colonnes à plateaux, dans lequel se trouvent décrits les différents types de viroles et les éléments constitutifs des plateaux.

Le présent chapitre a pour objet de présenter l’hydrodynamique des plateaux dans les différents régimes d’écoulement et de donner les bases du calcul des paramètres de fonctionnement et de l’efficacité des plateaux, permettant le dimensionnement des colonnes.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-j2623

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1. Hydrodynamique des plateaux à courants croisés

1.1 Fonctionnement des plateaux

Sur les plateaux à courants croisés, les transferts de matière se produisent entre une phase gazeuse ascendante et une phase liquide qui se déplace horizontalement sur le plateau. Le liquide s’écoule d’un plateau à l’autre par un trop‐plein.

Le fonctionnement des plateaux dépend des propriétés physiques de chacune des phases et de leurs débits respectifs. Il sera décrit dans les paragraphes suivants (1.31.41.51.6 et 1.7) pour chaque type de plateaux.

HAUT DE PAGE

1.1.1 Définitions

L’étude du fonctionnement hydrodynamique des plateaux se fait à l’aide d’un certain nombre de paramètres décrits ci‐après.

  • Le facteur de perte de charge (en anglais : F factor ) est surtout utilisé pour l’étude des pertes de charge :

    Fa = UGa ρG1 / 2

    avec :

    Fa
     : 
    facteur de perte de charge rapporté à la surface active
    UGa
     : 
    vitesse du gaz rapportée à la surface active
    ρG
     : 
    masse volumique du gaz.

    Il...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - KIRSCHBAUM (E.) -   Destillier‐und Rektifizier‐technik  -  (Techniques de distillation et de rectification). 4e éd. Springer Verlag, Berlin‐Heidelberg (1969).

  • (2) - STICHLMAIR (J.) -   Grundlagen der Dimensionierung von Gas / Flüssigkeit – Kontaktapparates Bodenkolonne  -  (Bases de calcul des dispositifs de contact liquide vapeur des colonnes à plateaux. Verlag Chemie GmbH, Weinheim (1978).

  • (3) - LOCKETT (M.K.) -   Distillation tray fundamentals  -  (Plateaux de distillation : les bases). Cambridge University Press (GB) (1986).

  • (4) - PERRY (R.H.), GREEN (Don W) -   Perry’s Chemical Engineer’s Handbook  -  (Manuel de Génie Chimique). (Section 18 : Liquid‐gas system par FAIR (J.R.), p. 18‐1 à 18‐13), 6e éd. McGraw‐Hill (1984).

  • (5) - KISTER (H.Z.) -   Distillation‐Design  -  (Distillation : conception et dimensionnement des colonnes). McGraw‐Hill (1992).

  • ...

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