Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тепловая нагрузка кипятильника колонныСодержание книги
Поиск на нашем сайте Расчет производится с целью определить количество теплоты, вносимое парами остатка из рибойлера (кипятильника) и их расход (VR). Количество паров внизу отгонной части может быть найдено, если известно тепло кипятильника Qp. Это тепло определяется из уравнения теплового баланса колонны F·Q f + Qp = D·HD + R·hR + Qk,, (2.25) где Q f – энтальпия сырья, подаваемого в колонну при температуре t f = 27 0С, кДж/кмоль; hR – энтальпия остатка колонны при tR = 105 0С, кДж/кмоль. Энтальпия сырья находится по формуле
Q f = e΄·HVc + (1 + e΄) · hgc, (2.26)
где e΄ - мольная доля отгона сырья; HVc – энтальпия паровой фазы сырья, кДж/кмоль; hgc – энтальпия жидкой фазы сырья, кДж/кмоль. Энтальпия потоков находится по графику
hgc = 171, 7· 45, 4401 = 7802, 0690 кДж/кмоль; hR = 440 · 51,5911 = 22700, 0730 кДж/кмоль; Q f = 0,399·10635, 1428 + (1 – 0,399) · 7802, 0690 = 8932, 4655 кДж/кмоль.
Далее вычисляется тепло кипятильника
Qp = 3723, 7605·8932, 4655 + 1980, 6996 · 6799, 5427 + 17997188, 9719 – - 1743, 0906 · 22700, 0730 = 41548869, 0592 Дж/ч = 41, 55·106 кДж/ч = = 11541, 3525 кВт. Масса парового орошения VR, подаваемого из кипятильника под нижнюю отгонную тарелку колонны определяем из уравнения
Qp = VR · (HVR - hVR), (2.27)
где (HVR - hVR) – теплота испарения орошения, равная разности его энтальпии в паровой и жидкой фазах при tR = 105 0С и давлении РR = 3,28 МПа, кДж/кмоль. Энтальпия потоков находится
HVR = 653, 1 · 47, 8812 = 31271, 2430 кДж/кмоль; hVR = 435, 4 · 47, 8812 = 20847, 4954 кДж/кмоль;
Количество парового орошения:
Паровое число в низу колонны равно
SR = VR/R = 3985, 9818 / 1980, 6996 = 2, 0124.
Диаметр колонны рассчитывается по формуле
где Vсек – секундный объемный расход паров, м3/с; ω – допустимая скорость паров в свободном поперечном сечении колонны, м/с. Объем паров колонны определяется по формуле
где V – количество паров, проходящих через рассматриваемое сечение колонны, кмоль/ч; z – коэффициент сжимаемости паров, определяемый по графику в зависимости от приведенных температур Тпр и давления Рпр Максимально допустимая скорость паров в свободном сечении рассчитывается по формуле
где С – коэффициент скорости, учитывающий поверхностное натяжение и расстояние между тарелками; ρж и ρп – соответственно плотность жидкой и паровой фаз, кг/м3. Коэффициент скорости рассчитывается по формуле
где Сmax – максимальное значение коэффициента скорости; σ – поверхностное натяжение жидкости на границе с паром, Н/м.
Сmax = 2950·hТ – 460, (2.32)
где hТ – расстояние между тарелками, принятое равным 0,6. Поверхностное натяжение жидкости на границе с паром рассчитывается по уравнению (
где Тпкр – псевдокритическая температура флегмы, К; Т – температура флегмы, К; М – средняя мольная масса флегмы. Псевдокритическая температура флегмы равна:
При этом Ткрi – критическая температура; x΄i – содержание компонентов во флегме Знание состава паров и критических констант компонентов позволяет рассчитать критические константы для смеси верха колонны:
Ткр = Ткр1·у΄1 + Ткр2·у΄2 + Ткр3·у΄3 + Ткр4·у΄4; (2.35)
Ркр = Ркр1·у΄1 + Ркр2·у΄2 + Ркр3·у΄3 + Ркр4·у΄4, (2.36)
где индекс 1- метан, 2 – углекислый газ, 3 – этан, 4 – пропан.
Ткр = 190,5·0,4084 + 368·0,1098 + 308·0,3968 + 369,8·0,0850 = 271,8490 К;
Приведенные параметры равны:
Тпр = Т1/ Ткр = 271/271,8490 = 0,9969 К; Ркр = π1/Ркр = 3,22/4,6843 = 0,6874 МПа.
По графику находится z(0,69;0,99) = 0,68. Знание состава паров и критических констант компонентов позволяет рассчитать критические константы для смеси низа колонны:
Ткр = Ткр3·у΄R3 + Ткр4·у΄R4 + Ткр5·у΄R5 +…+ Ткр7·у΄R7; (2.37)
Ркр = Ркр3·у΄R3 + Ркр4·у΄R4 + Ркр5·у΄R5 +…+Ркр7·у΄R7, (2.38)
Ткр = 305,2 · 0,0502 + 369,8 · 0,6711 + 408 · 0,0950 + 425 · 0,1471 + 461 · 0,0165 + + 470 · 0,0148 + 500 · 0,0052 = 381,9563 К;
Ркр = 4,71 · 0,0502 + 4,13 · 0,6711 + 3,53 · 0,0950 + 3,68 · 0,1471 + 3,24 · 0,0165 + + 3,27 · 0,0148 + 2,9 · 0,0052 = 4,0019 МПа.
Приведенные параметры равны:
Тпр = Т1/ Ткр = 378/381,5263 = 0,9896 К;
Ркр = π1/Ркр = 3,28/4,0019 = 0,8196 МПа.
По графику находится z (0,82;0,99) = 0,58. Объемы паров (м3/с) равны: вверху колонны:
внизу колонны:
Средняя мольная масса флегмы на верхней укрепляющей тарелке равна Mg1 = 36,89 Плотность этой флегмы при температуре t1 = -2 0С находится по графику, она равна ρж = 431 кг/м3. Средняя мольная масса остатка равна MR = 51,59 Плотность остатка при температуре tR = 105 0С находится по графику она равна ρж = 517 кг/м3. Плотность паров (кг/м3), покидающих верхнюю тарелку колонны, рассчитывается по формуле
Плотность паров орошения (кг/м3), выводимых из кипятильника, рассчитывается по формуле
Псевдокритическая температура орошения равна:
Тп.кр. = 190,5·0,0756+368·0,2553+308·0,3608+369,8·0,3083 = 333,4928 К.
Псевдокритическая температура остатка равна:
Максимальное значение коэффициента скорости для клапанных тарелок равно: Cmax = 2950·0, 4 – 460 = 720
Поверхностное натяжение (Н/м) флегмы на границе с паром при температурах T1 = 271 K и TR = 378 K равно:
Подставим числовые значения величин в формулу для расчета коэффициента скорости, получим: для верха колонны:
для низа колонны:
Скорость паров (м/с) равна: для верха колонны:
для низа колонны:
для верха колонны:
для низа колонны:
В соответствии с ГОСТ 9617-76 принимаем стандартный диаметр верхней части аппарата D = 2,2 м, а для нижней части аппарата D = 3,0 м. Таким образом, расчетные диаметры колонны в ее верхнем и нижнем поперечных сечениях различны. К этому привело различие нагрузок по парам в колонне и поэтому принимается колонна со сменным диаметром, что совпадает с производственными данными.
Высота колонны
Рабочая высота аппарата определяется по уравнению:
Hp = h1 + h2+ h3 + h4 + h5. (2.39)
На основании производственных данных принимается: расстояние между верхним днищем колонны и ее верхней укрепляющей тарелкой h1 = 1,0 м;
расстояние между днищем и нижней отгонной тарелкой h5 = 2,0 м.
h2 = (Nrp – 1) hT = (15 – 1)0, 6 = 8, 4 м;
h4 = (Nsp – 1) hT = (13 – 1)0, 4 = 7, 8 м. Тогда Hp = 1, 0 + 8, 4 + 1, 5 + 7, 8 + 2, 0 = 20, 7 м.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2022-09-03; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.009 с.) |