|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Ректификационная установка непрерывного действия для разделения 4,1 т/ч бинарной смеси ацетон - этанолРектификационная установка непрерывного действия для разделения 4,1 т/ч бинарной смеси ацетон - этанолВВЕДЕНИЕ Ректификация — массообменный процесс, который осуществляется в большинстве случаев в противоточных колонных аппаратах с контактными элементами (насадки тарелки) аналогичными используемым в процессе абсорбции. Поэтому методы подход к расчету и проектированию ректификационных и абсорбционных установок имею много общего. Тем не менее ряд особенностей процесса ректификации (различие соотношение нагрузок по жидкости и пару в нижней и верхней частях колонны, переменные по высоте колонны физические свойства фаз и коэффициент распределения, совместное протекание процессов массо- и теплопереноса) осложняет его расчет. Одна из сложностей заключается в отсутствии обобщенных закономерностей для расчета кинетических коэффициентов процесса ректификации. В наибольшей степени это относится к колоннам диаметром более 800 мм с насадками и тарелками, широко применяемым в химических производствах. Большинство рекомендаций сводится к использованию для расчета ректификационных колонн кинетических зависимостей, полученных при исследовании абсорбционных процессов (в приведенных в данной главе примерах в основном использованы эти рекомендации). [pic] Принципиальная схема ректификационной установки представлена на рис. Рис.1 Принципиальная схема ректификационной установки: 1- ёмкость для исходной смеси ; 2, 9- насосы; 3- теплообменник- подогреватель; 4 - кипятильник;
Из кубовой части колонны насосом 9 непрерывно выводится кубовая жидкость - продукт, обогащенный труднолетучим компонентом, который охлаждается в теплообменнике 10 и направляется в емкость 11. Таким образом, в ректификационной колонне осуществляется непрерывный
неравновесный процесс разделения исходной бинарной смеси на дистиллят (с
высоким содержанием легколетучего компонента) и кубовый остаток Расчет ректификационной колонны сводится к определению ее основных геометрических размеров - диаметра и высоты. Оба параметра в значительной мере определяются гидродинамическим режимом работы колонны, который, в свою очередь, зависит от скоростей и физических свойств фаз, а также от типа насадки. РАСЧЕТ НАСАДОЧНОЙ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ Расчет ректиификационной колоны сводится к определению ее основных геометрических размеров - диаметра и высоты. Оба параметра в значительной мере определяются гидродинамическим режимом работы колоны, который, в свою очередь, зависит от скоростей и физических свойств фаз, а также от типа и размеров насадкок. Ориентировочный выбор размера насадочных тел можно осуществить исходя из следующих соображений. Чем больше размер элемента насадки, тем больше её свободный объём и, следовательно, выше производительность. Однако вследствии меньшей удельной поверхности эффективность крупных насадок несколько ниже. Поэтому насадку большого размера применяют, когда требуется высокая производительность и сравнительно невысокая степнь чистоты продуктов разделения. Для данного случая примем насадку из керамических колец Рашига размером Насадочные колоны могут работать в различных гидродинамических режимах: плёночном, подвисания и эмульгирования. Выберем полёночный режим работы колоны. Материальный баланс колонны и рабочее флегмовое число Содержание легколетучего компонента: [pic] - в исходной смеси; [pic]- в дистилляте; [pic]- в кубовом остатке; [pic]т/ч [pic] кг/с - производительность по исходной смеси. Производительность колонны по дистилляту Р кубовому остатку W определим из уравнений материального баланса колонны: [pic] Отсюда находим: [pic] кг/с [pic]кг/с Нагрузки ректификационной колонны по пару и жидкости определяются
рабочим флегмовым числом R; его оптимальное значение Rопт можно найти
путём технико-экономического расчета. Используют приближенные вычисления,
основанные на определении коэффициента избытка флегмы (орошения) (=R(Rmin . [pic], где xF и xP- мольные доли легколетучего компонента соответственно в исходной смеси и дистилляте, кмоль/кмоль смеси; yF(- концентрация легколетучего компонента в паре, находящемся в равновесии с исходной смесью, кмоль/кмоль смеси. Один из возможных приближенных методов расчета R заключается в нахождении такого флегмового числа, которому соответствует минимальное произведение N((R+1), пропорциональное объему ректификационной колонны (N - число ступеней изменения концентраций или теоретических тарелок, определяющее высоту колонны, а (R+1)- расход паров и, следовательно, сечение колонны) . Определим R . Пересчитаем составы фаз из массовых долей в мольные по соотношению [pic]кмоль/кмоль см. где Mccl4 и Мтол - молекулярные массы соответственно хлороформа и бензола, кг/кмоль. Аналогично найдем: [pic] кмоль/кмоль см. [pic] кмоль/кмоль см. [pic]- определяем по графику Тогда минимальное флегмовое число равно: [pic] Задавшись различными значениями коэффициентов избытка флегмы (, определим соответствующие флегмовые числа. Графическим построением ступеней изменения концентраций между равновесной и рабочими линиями на диаграмме состав пара y состав жидкости х (рис.2) находим N. Результаты расчетов рабочего флегмового числа представлены на рис.3 и приведены ниже: Таблица 1 |b |1,05 |1,5 |2,0 |2,5 |5,0 | Условно-оптимальное значение R=3,032 При R=3,032 (=1,613 Средние массовые расходы (нагрузки) по жидкости для верхней и нижней частей колонны определяют из соотношений; Lв=РRМверх/Мр Lн=PRMниж/Мр+F(Mниж / МF , где МP и MF - мольные массы дистиллята и исходной смеси; МВ и МН - средние мольные массы жидкости в верхней и нижней частях колонны. Мольную массу дистиллята в данном случае можно принять равной мольной массе легколетучего компонента. Средние мольные массы жидкости в верхней и нижней частях колонны соответственно равны: Мверх=Мa( хср в+Мc(1- хср в), Мниж= М a( хср н+Мc(1- хср н); где Мa и Мc - мольные массы ацетона и этил. спирта соответственно; хср в и хср н - средний мольный состав жидкости в верхней и нижней частях колонны: [pic] кмоль/кмоль см. [pic] кмоль/кмоль см. Тогда [pic]кг/кмоль [pic]кг/кмоль Мольная масса исходной смеси [pic] кг/кмоль [pic]кг/с [pic] кг/с [pic][pic] где М(В и М(Н - средние мольные массы паров в верхней и нижней частях колонны М(В=МA( yср в+Мc((1- yср в) М(Н=М a( yср н+Мc((1- yср н) , где [pic] [pic] М(В=58(0.709+46((1-0.709)=54.508 кг/кмоль М(Н=58(0.238+46((1-0.238)=48.856 кг/кмоль Подставив численные значения, получим: [pic] кг/c [pic] кг/c Скорость пара и диаметр колонны Для ректификационных колон, работающих в плёночном режиме при атмосферном
давлении, рабочую скорость можно принять на 20-30% ниже скорости захлё-
бывания. [pic] [1,c 127] a) По диаграмме t-x-y : для пара tн = 73.4°C tв = [pic][pic]кг/м3 [pic] кг/м3 ra = 746 кг/м3 rc = 754 кг/м3 [pic][pic] кг/м3 [pic] кг/м3 или [pic] Вязкости : lgmx = xcplgma + (1-xcp)lgmc ma=0.23 мПа c mc=0.591 мПа с mxв=0.326 мПа с mxн=0.447 мПа с Для выбранной насадки, т.е. колец Рашига [pic] мм : Удельная поверхность а = 87.5 м2/м3 Сбодный объём e = 0.785 м3/м3 Насыпная плотность 530 кг/м3 Предельная скорость паров : [pic][pic] wпв = 2.24 м/с Аналогично : wпн = 2.00 м/с Принемаем рабочую скорость на 30% ниже предельной : wв = 1.57м/с wн = 1.40 м/с Ориентировочный диаметр колонны определяют из уравненную расхода: [pic] Как правило, несмотря на разницу в рассчитанных диаметрах укрепляющей и исчерпывающей частей колонны (вследствие различия скоростей и расходов паров), изготовляют колонну единого диаметра, равного большему из рассчитанных. [pic]м [pic]м Выберем стандартный диметр обечайки колонны из таблицы стандартных диаметров: dст=1 м [pic] [pic] Расчет высоты насадки [pic] [pic] Общую высоту едениц переноса найдем по уравнению аддитивности : [pic] для низа [pic] где [pic] Высота едениц переноса в жидкой фазе : [pic] Ф и с - коэффиценты, оприделяемые по зависимости от плотности орошения Ls
и w/wп [1, c129 ] Фв = 0.067 Фн = 0.075[pic] (w/wп )в = 50% сн = 1.08 yв = 210 (w/wп )н = 53% сн = 1.08 yн = 210 z - высота слоя насадки до 3 м [pic] Pасчет коэффициента молекулярной диффузии в жидкой Dx и паровой Dy фазах. Dx =Dx 20([1+b((t-20)] Мольные объемы в жидком состоянии при температуре кипения: V a=59.2 см3(моль Vc=74 см3(моль Коэффициент диффузии в жидкости Dx 20 при 20 ° C: [pic] [1, c129]
где А, В- коэффициенты, зависящие от свойств растворенного вещества и
растворителя, Тогда коэффициент диффузии в жидкости для верхней части колонны при [pic] Для нижней части колонны: [pic] [pic] где (х и (х принимают при температуре 20 0С. (a= 791 кг(м3 (c= 789 кг(м3 [pic] [pic] Dx =Dx 20([1+b((t-20)] [1, c129] Dх в=5.31(10-9([1+0.0123((60-20)]= 7.92(10-9 м2(с Для нижней части колонны: Dх н =1.863(10-9([1+0.01606((70.4-20)]= 6.04(10-9 м2(с [pic] [pic] Высота едениц переноса в паровой фазе : [pic] [1, c129] [pic] [pic] myв = 0.0089 мПа с myн = 0.0097 мПа с ryв = 1.9884 кг/м3 ryн = 1.7189 кг/м3 Коэффициент диффузии в паровой фазе может быть вычислен по уравнению: [pic] [1, c129] где T - средняя температура в соответствующей части колонны, К; P - абсолютное давление в колонне, Па. Тогда для верхней части колонны: [pic] Для нижней части колонны: [pic] [pic] [pic] [pic] [pic][pic] sв = sа = 0.01875 H/м sн = sc = 0.01903 H/м [pic] [pic]м [pic]м [pic]м [pic]м [pic]м - 8 секций [pic]м - 2 секции H = 30.7 м - 10 cекций Высоту ректификационной колонны определим по формуле Hк =nz+( n - 1) ( hp + zв + zн, [1, c130] где h - расстояние между тарелками, м; zв и zн - расстояние соответственно между верхней тарелкой и крышкой колонны и между днищем колонны и нижней тарелкой, м. Выбор значении zв и zн производится по таблице. Подставив, получим: [pic]м Гидравлическое сопротивление насадки [pic][pic][1, c130] [pic] [ 1, c11] [pic] [pic] Полное гидравлическое сопротивление ректификационной колонны [pic] Расчёт теплообменных аппаратов Расчёт пластинчатого теплообменника - подогревателя Выбрать тип, рассчитать и подобрать нормализованный конструкции пластинчатого теплообменника для подогрева G2= F = 1.1389 кг ( с органической жидкости от температуры t2н=25°C до t2к=65.6°C. При средней температуре t2=0.5(25+65.6)=45.3°C ;c2= 2632 Дж / кг(К. Для подогрева использовать насыщенный водяной пар давлением 0.4 Мпа. Температура конденсации t1=142.9°C. Характеристики конденсации при этой температуре:r1=2141000 Дж (кг. Q= 1.05(G2(c2(( t2к - t2н) = 1.05(1.1389(2632((65.6-25) = 127787 Вт [3, c519] [pic]кг/с [2, c349] [pic] [pic] Теплообменник, поверхностью F = 1.5 м2 , подходит с запасом (= 46.28 %. Расчёт кожухотрубчатого конденсатора (дефлегматора) Рассчитать и подобрать нормализованный вариант конструкции
кожухотрубчатого конденсатора смеси паров органической жидкости и паров
воды (дефлегматора) для конденсации G1 = P = 1.59 кг ( с паров. Удельная
теплота конденсации смеси
r1= 534300 Дж/кг, температура конденсации 56.6°С. Физико-химические
свойства конденсата при температуре конденсации (1= 0.162 Вт / м( К; (1= Примем температуру воды на выходе из конденсатора t2к= 40°С.
c2 =4190 Дж / кг(К Q= G1(r1 = 1.59(534300 = 903943.3 Вт [2, c349] [pic]кг/с [pic] [pic] Задаваясь числом Re2= 15000, определим соотношение n /z для конденсатора из труб диаметром dн= 20(2 мм: [pic],
где n - общее число труб; z - число ходов по трубному пространству: d - внутренний диаметр труб, м. [pic], [pic] [pic] [pic] [pic] Вт / м2( К; [pic] [pic] Вт / м2( К; [pic] [pic] Вт / м2( К;
[pic] [pic] Гидравлическое сопротивление (р2 рассчитывается по формуле: [pic] [pic] [pic] [pic] Скорость воды в штуцерах: [pic] Расчёт кожухотрубчатого испарителя Рассчитать и подобрать нормализованный вариант конструкции
кожухотрубчатого испарителя ректификационной колонны с получением G2= W= В качестве теплоносителя использовать насыщенный водяной пар давлением [pic]кг/с (tср= t1 - t2= 1429 - 78 = 64.9°С. [pic] В соответствии с табличной поверхностью, близкую к ориентировочной, может иметь теплообменник с высотой труб l=2 м, Dкожуха=400 мм, dтруб=25(2 мм, общим числом труб = 100, числом ходов =2. Требуемая поверхность составит F = 13.5 м2 В выбранном теплообменнике запас поверхности: [pic] Расчёт холодильника кубовой жидкости (кожухотрубчатого теплообменника). Рассчитать и подобрать нормализованный кожухотрубчатый теплообменник
для теплообмена между двумя растворами. Горячий раствор в количестве Тепловая нагрузка аппарата: Q= G1(с1((t1н- t1к)=0.7193(2927((78 - 25)=111586 Вт. [pic] кг/с [pic]. Примем ориентировочное значение коэффициента теплопередачи Kор=800 [pic] Поправку для средне-логалифмической разности температур определим по уравнению: [pic][pic] [pic][pic] [pic]
Требуемая поверхность составит F = 28.43м2. В выбранном теплообменнике запас поверхности: [pic] Расчёт холодильника дистиллята (кожухотрубчатого теплообменника) Рассчитать и подобрать нормализованный кожухотрубчатый теплообменник
для теплообмена между двумя растворами. Горячий раствор в количестве Тепловая нагрузка аппарата: Q= G1(с1((t1н- t1к)=0.4196(2292.5((56.6 - 25)=30397 Вт. [pic] кг/с [pic]. Примем ориентировочное значение коэффициента теплопередачи Kор=800 [pic] Подбираем теплообменник: Требуемая поверхность составит F = 25.61 м2. В выбранном теплообменнике запас поверхности: [pic] Расчёт ёмкости для исходной смеси и продуктов разделения [pic] , где [pic] [pic] [pic] Расчёт и выбор насоса Подобрать насос для перекачивания исходной смеси ацетон- этанол при температуре 20 °С из открытой ёмкости в аппарат, работающий под избыточным давлением 0.1 Мпа. Расход жидкости 1.1389 кг(с. Геометрическая высота подъёма жидкости 15 м. Длина трубопровода на линии всасывания 15 м, на линии нагнетания 40 м. Проверить возможность установки насоса на высоте 4 м над уровнем
жидкости в ёмкости. Для всасывающего и нагнетательного трубопровода примем одинаковую скорость течения жидкости, равную 2 м(с. Тогда диаметр равен: [pic] Выбираем стальную трубу наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки [pic]м/с [pic]
т.е. режим течения турбулентный. Примем абсолютную шероховатость равной [pic] [pic] Таким образом, в трубопроводе имеет место смешанное трение, и расчет ( следует проводить по формуле: [pic] [pic][pic] Определим сумму коэффициентов местных сопротивлений: сумма коэффициентов во всасывающей линии ((вс=0.5+1+1.1(2+3(0.83(0.92=6 сумма коэффициентов в нагнетательной линии ((н=0.5+1+1.1(2+2(4.8=13.3 Потерянный напор во всасывающей и нагнетательной линии находим по формуле: [pic] [pic] [pic] Находим потребный напор насоса по формуле: [pic] [pic] Такой напор при заданной производительности обеспечивается одноступенчатыми центробежными насосами. Учитывая широкое распространение этих насосов в промышленности ввиду достаточно высокого к.п.д., компактности и удобства комбинирования с электродвигателями, выбираем для последующего рассмотрения именно эти насосы. Полезную мощность насоса определим по формуле: Nп=((g(Q(H = 9.8(32.6(1.1389 = 363.9 Вт = 0.364 кВт Примем (пер=1 и (н=0.6 (для центробежного насоса средней производительности), найдём по формуле мощность на валу двигателя: [pic]кВт По таблице устанавливаем, что заданной подаче и напору более всего
соответствует центробежный насос марки Х20/53, для которого при оптимальных
условиях работы Q=5.5(10-3 м3/с, Н=34.4 м, (н=0.5. Насос обеспечен
электродвигателем ВА 0-52-2 номинальной мощностью Nн=13 кВт, (дв=0.87. По таблицам давлений насыщенного пара найдём, что при 20 °С pt=12025 [pic] [pic] Таблица 4 Расчёт конденсатоотводчика Для отвода конденсата и предотвращения проскока пара в линию отвода конденсата, теплообменные аппараты, обогреваемые насыщенным водяным паром, должны снабжаться конденсатоотводчиками. Расчёт поплавкового конденсатоотводчика состоит в определении диаметра условного прохода Dу по максимальному коэффициенту пропускной способности R. Требуемое значение коэффициента пропускной способности определяют в
зависимости от расхода водяного конденсата G (в т/ч) и перепада давления (р [pic] (р=0.4-0.1=0.3 МПа G=0.447 кг/с(3.6 = 1.61 т/ч [pic]т/ч Dу=25 мм G=0.06 кг/с(3.6 = 0.22 т/ч [pic]т/ч Dу=20 мм Определение толщины тепловой изоляции Толщину тепловой изоляции (и находят из равенства удельных тепловых потоков через слой изоляции от поверхности изоляции в окружающую среду: [pic] где (в=9.3+0.058(tст2 - коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности изоляционного материала в окружающую среду, Вт/м2(К ; tст2 - температура изоляции со стороны окружающей среды; для аппарата, работающего в закрытом помещении, tст2= 40°С ; tст1=142.9 °С - температура изоляции со стороны аппарата. Ввиду незначительного термического сопротивления стенки аппарата по сравнению с термическим сопротивлением слоя изоляции, tст1 принимают равной температуре греющего пара tг1 ; tв=20 °С - температура окружающей среды; (и - коэффициент теплопроводности изоляционного материала, Вт/м(К. Рассчитаем толщину тепловой изоляции: (в=9.3+0.058(40 = 11.62 Вт/м2(К В качестве материала для тепловой изоляции выберем совелит (85% магнезия и 15% асбеста), имеющий коэффициент теплопроводности (и=0.09 Вт/м(К. Тогда получим: [pic] Расчёт аппарата на прочность
Исполнительную толщину тонкостенной гладкой цилиндрической обечайки, нагруженной внутренним избыточным давлением, рассчитывают по формуле: [pic] [pic] [pic] [pic] Считаем толщину стенки днища. [pic] [pic] Расчёт оптимального диаметра трубопровода Внутренний диаметр трубопровода круглого сечения рассчитывают по формуле: [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 6. Трубопровод подачи дистиллята из холодильника -2 в ёмкость -3: [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] Контроль и автоматическое регулирование
Это прибор для измерения уровня, установлен на щите, буквы Н и L означают
сигнализацию верхнего и нижнего уровней. На трубопроводе -Т7- установлен механизм, который при прекращении
подачи энергии или управляющего сигнала оставляет регулирующий орган в
неизменном положении.
5. Трубопровод -Т7- (ВР2) - верх-низ РК:
6. Трубопровод -В4- (отвод к Д ) - верх РК: | |P -давление, вакуум-измеряемый параметр. |
7. Трубопровод для отвода кубовой жидкости:
|QR |Q - величина, характеризующая качество (концентрация). |
10. Вода из трубопровода -В4- в Х2 и дистиллят в Е3:
11. Трубопровод -Д1- в Х2 из распределителя (Р):
F - расход, измеряемый параметр. F - расход, измеряемый параметр.
Список используемой литературы 1.Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию под ред. Ю.И. Дытнерского. -М.: Химия,1987. 2.Павлов К.Ф., Романков П.Т., Косков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. -Л.: Химия,1987. 3.Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: 4.Справочник химика. Т2.- М-Л: Госхимиздат, 1963 5.Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок .- М.: Высшая школа, 1976 6.Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром. - М-Л: Наука, 1986. 7.Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчёта
химической аппаратуры .- Л.: Машиностроение, 1970.
|
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |