Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Десорбция, однократное испарение

Курсовая Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Гидравлическое сопротивление колонны∆Рк определяют по формуле:∆Рк = ∆РвNв + ∆РнNнГде ∆Рв и ∆Рн — гидравлическое сопротивление тарелки соответственно верхней и нижней частей колонны, Па. Гидравлическое сопротивление колонны складывается из трех слагаемых: Общая химическая технология Бесков В. С. Сафронов7. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Касаткин 3. Абсорбция… Читать ещё >

Десорбция, однократное испарение (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Расчет десорбера и подогревателя масла Задание
  • Рассчитать десорбер для регенерации абсорбционного масла
  • Рассчитать подогреватель масла
  • Количество: 402моль/мин, с температурой 380 С Молярная масса масла 160 г/моль, Плотность 0,84г/см

пентана в масле 0,5мол. долей пентана в масле на выходе из десорбера 0,005 мол. долей Часть пентана отгоняется при нагревании смеси до 1070 С при атмосферном давлении Дальнейшая переработка происходит в другой колонне в изотермическом режиме при указанной температуре и давлении, но с повышенным расходом пара до 150% от минимального.

Определить необходимое число тарелок в десорбере и рассчитать его геометрические размеры. Предложить технологическую схему установки.

Нс = Н — hn где Н -межтарельчатое расстояние, м4hn = h0 / (1 -ε) высота барботажного слоя (пены), мВ соответствии с каталогом для колонны диаметром 2200 мм Н=0,5мВысота сепарационного пространства в нижней части колонны меньше, чемверхней, поэтому определим hn для низа колонны 0,0182 /(1−0,121) =0,021мтогда Н = 0,5−0.021 = 0,479 м ωr/(m Нс) = 0,0583/0,669×0,479 =0,182при таком значении комплексаωr/(m Нс) унос ℮ = 0,014 Найдем КПД по Мэрфри, подставляя найденные значения m, θ, S и ℮: В = λ (Еу +℮/ m) /(1-θ) (1+℮λ / m) = 1,495(0,982 + 0,014/0,669) / (1−0) (1+0,014×1,495/0,669) = 1,454ЕМу" = Еу/B[(1+B/S)s — 1] = 0,982/ 1,454[(1 + 1,454/ 6)6 -1] = 0,252ЕМу' = при θ = 0 =ЕМу" = 0.252 ЕМу = ЕМу'/1+℮λЕМу'/ [m (1- θ)] = 0,252/ 1+0,014×1,495×0,252/0,669 =0,25Зная эффективность по Мэрфри, можно определить концентрацию легколетучего компонента в паре на выходе из тарелки ук по соотношению ЕМу = (ук — ун) /(у* - ун) Где ун и у* концентрация соответственно лекголетучего компонента в паре на входе в тарелку и равновесная с жидкостью на тарелке

Высоту тарельчатой колонны десорбера определим по формуле: Нк = (N-1)h+zв +zн =(12−1) x0,5 +1,4+2,5 = 9,4 мГде h расстояние между тарелками, мzв иzн расстояние между верхней тарелкой и крышкой колонны и между нижней тарелкой и днищем колонны соответственно, м =1,4 и 2,5мКоличество тарелок N определяем из условия: М =КхfF∆Ẍср откуда F =М/Кхf∆Ẍср = 1,07/ 0,212×0,13 = 38,82 м2N = F/f = 38,82/3,478 = 12Гидравлическое сопротивление колонны

Гидравлическое сопротивление колонны∆Рк определяют по формуле:∆Рк = ∆РвNв + ∆РнNнГде ∆Рв и ∆Рн — гидравлическое сопротивление тарелки соответственно верхней и нижней частей колонны, Па. Гидравлическое сопротивление колонны складывается из трех слагаемых:

Гидравлическое сопротивление сухой ситчатой тарелки∆Рс =ξω2ρу/(2 Fс2) =1,5×0,5 832×4,8/2×0,1792) = 38,3ПаГидравлическое сопротивление газожидкостного слоя на тарелках верхней и нижней частей колонны различно. ∆Рпв = g ρхh0 В = 9,8×840×0,0179= 147,35 Па∆Рпн =g ρхh0н = 9,8×840×0,0182 = 149,82ПаГидравлическое сопротивление, обусловленное силами поверхностного натяжения:∆Рп = 4σ/d =4×0,125/ 0,008 =62,5Тогда полное сопротивление одной тарелки верхнее и нижней частей колонны равно:∆Рв = 38.3+147,35+62,5 =248,15 Па;∆Рн = 38.3+149,82+62,5= 250,62ПаПолное гидравлическое сопротивление колонны десорбера∆Рк = 248,15×5+ 250,62×7 =1240,75+1754,34=2995.

09 ПаСписок используемой литературы:

1.Основные процессы и аппараты химической технологии

Дытнерский Ю. Москва «Химия» 1991 г.

2. Основные процессы и аппараты химической технологии

Касаткин 3. Абсорбция газов Рамм В. М4. Абсорбционные процессы в химической промышленности Рамм В.М.

5. Расчеты по процессам и аппаратам химической технологии Флореа О. Смигельский О 1979 г.

6. Общая химическая технология Бесков В. С. Сафронов7. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии

Павлов К. Ф Романков П. Г Носков А. А

Показать весь текст

Список литературы

  1. Основные процессы и аппараты химической технологии Дытнерский Ю. Москва «Химия» 1991 г.
  2. Основные процессы и аппараты химической технологии Касаткин
  3. Абсорбция газов Рамм В. М
  4. Абсорбционные процессы в химической промышленности Рамм В.М.
  5. Расчеты по процессам и аппаратам химической технологии Флореа О. Смигельский О 1979 г.
  6. Общая химическая технология Бесков В. С. Сафронов
  7. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии
  8. Павлов К. Ф Романков П. Г Носков А. А
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ