4.2. Расчет тарельчатых абсорберов
Технологический расчет, целью которого является определение исходных данных для высоты колонны и гидравлического расчета тарелок, производится так же, как и при расчете насадочных колонн.
Гидравлический расчет включает в себя определение диаметра колонны (тарелки), расстояния между тарелками, конструкционных параметров и сопротивления тарелок. Гидравлический расчет ориентирован на стандартизованные тарелки (до 4,0 м).
Исходные данные: нагрузка по жидкости L, кг/с, или LV, м3/с; нагрузка по пару (газу) G, кг/с, или GV, м3/с; плотность жидкости ж, кг/м3; плотность пара (газа) г, кг/м3; поверхностное натяжение , мН/м; коэффициент снижения нагрузки К3, коэффициент повышения нагрузки К4, коэффициент вспениваемости системы К5, допустимое гидравлическое сопротивление тарелки РД, МПа; диаметр отверстий ситчатого полотна или эквивалентный диаметр отверстий решетчатой тарелки dо, м; исходная глубина барботажа , м.
Диаметр тарелки необходимо выбирать из следующего стандартного ряда (м): 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,2; 2,4; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,4; 3,6; 3,8; 4,0; (4,5; 5,0; 5,5; 5,6; 6,0; 6,3; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 – нестандартные тарелки).
Диаметр отверстия ситчатой тарелки do принимать равным 0,005 м в случае работы со средами без механических примесей, инкрустаций и прочих загрязнений, а также при коррозионной активности разделяемой смеси. При наличии загрязнений и некоррозионных либо слабо коррозионных сред диаметр отверстия сита dо принимать равным 0,008 м.
Для тарелок каждого типа определено максимальное расстояние между тарелками Н = 0,6 м. Применение больших расстояний между тарелками допускается в области расположения люков колонного аппарата. В исключительных случаях (при необходимости использования высоты сливного порога более 0,1 м, в колоннах, работающих под глубоким вакуумом, при разделении сильнопенящихся систем) допускается использование расстояний между тарелками более 0,6 м в соответствии с рядом (м): 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00; 1,20.
Расстояние между тарелками Н (м) следует выбирать из стандартного ряда: для ситчатых, ситчато-клапанных, клапанных и колпачковых тарелок 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; для жалюзийно-клапанных тарелок 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; для решетчатых тарелок 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6.
Диапазон устойчивой работы тарелки определяется из соотношения DIP = K4/K3. Расчетное значение диапазона устойчивой работы не должно превышать: для колпачковой - 4,5, для ситчатой тарелки - 2, для клапанной - 3,5, для ситчато-клапанной - 3,5, для жалюзийно-клапанной - 4,5, для решетчатой - 2.
Если расчетное значение диапазона устойчивой работы тарелки превышает указанные значения, необходимо изменить коэффициенты увеличения или уменьшения нагрузки (K4 и K3) в сторону уменьшения их соотношения и повторить расчет. Если изменения недопустимы, прекратить расчет, выбрать тарелку другого типа с большим диапазоном устойчивой работы.
Расчеты тарельчатых абсорберов могут выполняться в следующем порядке:
1. Определяют состав и расход отбросных газов, составляют материальный баланс.
2. Строят равновесную и рабочую линии процесса, определяют расход поглотительной жидкости.
3. Определяют движущую силу процесса.
В оценочных расчетах при низких концентрациях поглощаемых компонентов пренебрегают продольным перемешиванием жидкости и газа, уносом, ступенчатостью процесса и другими факторами. Для вычисления средней движущей силы процесса используют модель идеального вытеснения и те же соотношения, что и в предыдущем случае.
4. Определение оптимальной скорости газового потока в колонне и высоты монолитного слоя жидкости и газожидкостного слоя (пены).
4.1. 1-й вариант расчета.
Вид уравнения для нахождения оптимальной скорости газового потока зависит от типа тарелки, конструкцию которой подбирают исходя из технико-экономических и других соображений.
Для провальных конструкций тарелок оптимальную скорость рекомендуется определять по соотношению:
,
где - свободное сечение тарелки, м2/м2; - коэффициент, равный 3 для нижнего и 10 для верхнего пределов нормальной работы тарелки.
В процессе эксплуатации возможны значительные колебания расхода газа. Поэтому рекомендуется принимать средние значения коэффициента .
Для ситчатых тарелок скорость газового потока определяют по уравнению:
Для колпачковых тарелок предельную скорость рекомендуется определять по уравнению:
где - диаметр колпачка, м; - расстояние между тарелками за вычетом высоты колпачка hк, м.
По скорости газа , м/с, и объемному расходу газовой смеси , м3/с, подсчитывают диаметр колонны абсорбера. Затем выбирают ближайший диаметр из нормализованного ряда колонн (приложение ) и определяют рабочую скорость . Для провальных тарелок по уточненной скорости пересчитывают принятое ранее значение :
.
Высоту светлого (неаэрированного) слоя жидкости на тарелке , м, можно найти из выражения:
,
где - газосодержание (“порозность”) слоя жидкости на тарелке, м3/ м3; - высота газожидкостного слоя (вспененной жидкости), м.
Для провальных тарелок высоту вcпененной жидкости определяют из выражения:
,
где - критерий Фруда; - скорость газового потока, вычисленная по свободному сечению тарелки, м/c.
Плотность орошения провальных тарелок без переливных устройств можно подсчитать по соотношению:
.
Газосодержание барботажного слоя провальных тарелок находят по выражению
.
Для барботажных тарелок других конструкций:
,
где критерий Фруда подсчитывается по рабочей скорости газового потока в колонне , м/с.
Для колпачковых тарелок предлагается находить из выражения:
,
где - высота переливной перегородки, м.
Линейная плотность орошения , м3/c, подсчитывается следующим образом:
где - объемный расход жидкости, м3/с; l – периметр слива (длина переливной перегородки), м.
Для ситчатых тарелок высота равна:
.
Показатель степени n в этом уравнении может изменяться в пределах (0,05 - 4,6)h1, а высота сливной перегородки h1 - в пределах 0,015...0,04 м. Значение коэффициента динамической вязкости поглотителя ж принимают в мПа с, а поверхностное натяжение поглотителя ж, и стандартной жидкости в (воды при t = 20°C) - в мН/м.
4.2. 2-й вариант расчета.
Допустимая скорость пара в колонне с колпачковыми, ситчатыми, клапанными, ситчато-клапанными тарелками wд, м/с:
где .
Для жалюзийно-клапанной тарелки допустимую скорость пара (газа) в колонне можно рассчитать по соотношению
.
Значение допустимого фактора паровой (газовой) нагрузки Fд тут следует принимать равным 3,8 кг0,5/(м0,5 с).
Для решетчатой тарелки wд = 0,17 А1.
По скорости газа , м/с, и объемному расходу газовой смеси , м3/с, подсчитывают диаметр колонны абсорбера.
Расчетный диаметр тарелки D, м:
,
где GV = G/ г - объемная нагрузка по пару (газу), м3/с.
Из стандартного ряда диаметров принять ближайший к D больший диаметр тарелки. Если расчетный диаметр тарелки D > 4,0 м, то расчет прекращают, так как стандартной тарелки такого диаметра не существует. Для решетчатой тарелки расчет прекращают при D > 3,0 м. В этом случае принимают решение о применении двух или более параллельно работающих колонн меньшего диаметра.
Принять минимально возможное при данном диаметре D расстояние между тарелками Н. Выбрать по таблице 5 величину периметра слива l2 и относительное сечение перелива S2 для соответствующего типа тарелок (см. таблицы приложения).
Относительное рабочее сечение тарелки:
.
Допустимая скорость пара (газа) в рабочем сечении ситчатой, клапанной, ситчато-клапанной, жалюзийно-клапанной тарелки, м/с:
,
где К2 = 0,549. 0,2 - коэффициент, зависящий от поверхностного натяжения.
Таблица 5.
Данные для определения l2 и S2
D, м | Периметр слива l2, м | Относительное сечение перелива S2, % | ||||
Для исполнения ISP | ||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,.4 3,8 4,0 | 0,306 0,460 0,592 - - - - - - - - - - - -
- - | - - - 0,570 0,720 0,860 0,910 1,050 1,190 1,240 1,575 1,545 1,575 1,760 1,885 2,260 2,220 2,550 | - - - - 0,885 1,135 1,280 1,520 1,660 1,850 2,015 2,250 2,385 2,630 2,770 3,110 3,340 3,410 | 3,81 4,30 4,30 - - - - - - - - - - - - - - - | - - - 4,60 5,50 5,65 4,37 4,83 5,09 4,21 7,01 4,10 4,20 4,80 4,80 5,90 4,70 6,30 | - - - - 10,35 15,20 14,40 17,68 16,71 17,60 18,50 19,40 18,35 20,10 18,65 19,10 21,10 17,90 |
Коэффициент нагрузки B1 находят в зависимости от величины комплекса А2 по табл. 6:
.
Для колпачковых тарелок допустимая скорость пара (газа) в рабочем сечении тарелки, м/с:
.
Если K4.w > wд.S1, то необходимо увеличить расстояние между тарелками в пределах возможного при данном диаметре D и пересчитать допустимую скорость в рабочем сечении тарелки. Если увеличить расстояние между тарелками невозможно, увеличить диаметр тарелки и повторить расчет.
Таблица 6.
Значения коэффициента B1
Комплекс A2 | B1 в зависимости от расстояния между тарелками H, м | ||||||
0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | |
0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 2,000 | 0,021 0,021 0,021 0,023 0,024 0,024 0,025 0,026 0,026 0,028 0,033 0,038 0,040 0,043 0,043 0,043 0,043 0,042 0,041 0,036 0,031 0,029 0,027 0,025 0,023 0,022 0,020 0,019 0,012 | 0,036 0,035 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,039 0,040 0,041 0,048 0,055 0,058 0,060 0,060 0,060 0,060 0,059 0,058 0,051 0,045 0,041 0,036 0,033 0,030 0,027 0,025 0,023 0,012 | 0,042 0,041 0,042 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,046 0,047 0,055 0,063 0,065 0,067 0,067 0,067 0,066 0,066 0,065 0,057 0,050 0,045 0,040 0,036 0,033 0,030 0,027 0,025 0,013 | 0,046 0,045 0,047 0,047 0,048 0,049 0,050 0,057 0,052 0,053 0,063 0,069 0,072 0,074 0,075 0,075 0,074 0,074 0,073 0,064 0,057 0,051 0,045 0,039 0,036 0,033 0,030 0,027 0,014 | 0,054 0,053 0,053 0,054 0,055 0,056 0,057 0,058 0,059 0,060 0,069 0,075 0,080 0,081 0,081 0,081 0,080 0,079 0,078 0,068 0,061 0,055 0,048 0,042 0,038 0,034 0,032 0,029 0,015 | 0,058 0,058 0,059 0,060 0,061 0,062 0,063 0,064 0,065 0,066 0,077 0,085 0,088 0,089 0,088 0,087 0,086 0,085 0,084 0,073 0,065 0,059 0,052 0,046 0,042 0,038 0,035 0,033 0,018 | 0,071 0,070 0,071 0,072 0,073 0,074 0,075 0,077 0,078 0,079 0,091 0,097 0,100 0,101 0,101 0,101 0,100 0,099 0,098 0,087 0,077 0,069 0,060 0,053 0,048 0,043 0,040 0,037 0,019 |
Удельная нагрузка на единицу длины периметра слива для тарелок всех типов, м3/(мс):
; .
Если нагрузка на единицу длины периметра слива > 0,017 при ISP = 0 или ISP = 2, то необходимо увеличить диаметр тарелки. Если > 0,017 при ISP = 1, принять тарелку с большим относительным сечением перелива, соответствующую ISP = 2, и пересчитать допустимую скорость пара в рабочем сечении тарелки. Если 0,0017, вычислить подпор жидкости над сливным порогом, м:
и вести расчет дальше.
Если < 0,0017, использовать зубчатую сливную планку и вычислить подпор жидкости над сливным порогом по уравнению
.
Высота газожидкостного слоя на тарелке, м:
.
Минимальную глубину барботажа hб принять равной hд (табл. 7).
Таблица 7.
Рекомендуемые значения глубины барботажа
Параметр процесса | hб, м |
Вакуумная колонна (рабочее давление 0,004–0,025 МПа) Атмосферная колонна (рабочее давление 0,025–0,30 МПа) Колонна под средним давлением (0,30–0,65 МПа) Колонна под повышенном давлении (свыше 0,65 МПа) | 0,030 0,050 0,075 0,100 |
Для колпачковых тарелок высота газожидкостного слоя
.
Если диаметр тарелки менее 3,4 м, принять высоту прорези капсульного колпачка h3 равным 0,02 м. При наличии загрязнении в разделяемой среде, установить капсульные колпачки с зазором h4, выбранным по следующей зависимости:
D, м 0,4 0,6-1,0 1,2-3,2 3,4-4,0
h4, м 0,007 0,01 0,014 0,018
Если загрязнений нет, принять h4 = 0.
Высота сливного порога, м:
h7 = h2 - h1.
Если h7 < 0,015, принять h7 = 0,015 м.
Для колпачковых тарелок, если h7 < 0,02, принять h7 = 0,02.
Для жалюзийно-клапанных тарелок высоту сливного порога h7 принять равной величине исходной глубины барботажа .
Динамическая глубина барботажа (в метрах) для колпачковых тарелок
;
,
где h7 - градиент уровня жидкости на тарелке (число рядов колпачков т выбирают по табл. приложения).
Для ситчатых, ситчато-клапанных и клапанных тарелок динамическая глубина барботажа
.
Минимально допустимая скорость пара (газа) в свободном сечений ситчатого полотна (в том числе и ситчатой тарелки), м/с:
.
Коэффициент, зависящий от глубины барботажа,
.
Минимально допустимая скорость пара (газа) в свободном сечении колпачковой тарелки, м/с:
.
Минимально допустимая скорость пара (газа) в свободном сечении клапанов, м/с:
; ,
где - нагрузка по жидкости на единицу площади тарелки, м/с.
Минимально допустимая скорость пара (газа) в свободном сечении жалюзийно-клапанных тарелок, м/с:
.
Расчетное относительное свободное сечение ситчатого полотна (в том числе и ситчатой тарелки), %:
.
В зависимости от исполнения тарелки и диаметра отверстий ситчатого полотна по табл. приложения выбрать ближайшее к f1 стандартное относительное свободное сечение тарелки f3 и шаг между отверстиями t. Принять рабочее относительное свободное сечение тарелки f5 равным стандартному f3.
Расчетное относительное свободное сечение клапанов, %:
Максимальная скорость в свободном сечении клапанов, м/с:
,
где - коэффициент гидравлического сопротивления клапанов, принять равным 4,7; ζ - коэффициент гидравлического сопротивления технологических зазоров клапанов (для ситчато-клапанных тарелок в первом приближении можно принять равным 1,6, а для клапанных тарелок = 215).
Для ситчато-клапанной тарелки при f2 4,35 принять тарелку модификации А, при f2 < 4,35 - модификации Б. В зависимости от модификации и исполнения ситчато-клапанной тарелки, а также от величины диаметра отверстия сита d0 по табл. приложения выбрать ближайшее меньшее к f1 стандартное относительное свободное сечение ситчатого полотна f6 и шаг между отверстиями t. Стандартное относительное сечение клапанов f4 выбрать по табл. приложения. Если не найдено ближайшее меньшее к f1 значение стандартного относительного свободного сечения f6, а также если ISP = 2 или ISP = 0, прекратить расчет: ситчато-клапанная тарелка не пригодна по сечению отверстий сита. Если ISP = 1, принять ISP = 2, выбрать новые значения периметра слива l2 и относительного сечения перелива S2 и повторить расчет.
Исполнение колпачковой, клапанной и жалюзийно-клапанной тарелок определяется коэффициентом запаса сечения тарелки, %:
.
Для колпачковых тарелок расчетное число колпачков КР определяют при 0,7 K1 < 1,0. Если K1 < 0,7, прекратить расчет: тарелка не удовлетворяет по степени перекрытия капсульных колпачков, стандартная конструкция неприменима.
Скорость пара в прорезях капсульного колпачка, м/с:
,
где S3 - площадь прорезей колпачка, определяемая по табл. .
- А.Г. Ветошкин защита атмосферы от газовых выбросов
- Введение
- 1. Абсорбция газовых примесей
- 2. Способы выражения составов смесей
- 3. Устройство и принцип действия абсорберов
- 3.1. Насадочные колонны
- 3.2. Тарельчатые колонны
- Расчет абсорберов
- 4.1. Расчет насадочных абсорберов
- Для пенящихся жидкостей
- Определяем диаметр абсорбера
- Данные для построения кривой равновесия
- 4.2. Расчет тарельчатых абсорберов
- Коэффициент формы прорези
- Коэффициент паровой (газовой) нагрузки прорезей капсульного колпачка
- Вспомогательный комплекс
- Коэффициент сжатия струи на выходе из отверстия
- Коэффициент истечения жидкости
- Вспомогательный комплекс а7, рассчитывают по зависимости
- Коэффициент гидравлического сопротивления сухой решетчатой тарелки
- Коэффициент неоднородности поля статических давлений
- Скорость газа в колонне
- Относительное рабочее сечение тарелки
- Удельная нагрузка по жидкости на единицу длины периметра слива
- Динамическая глубина барботажа
- Минимально допустимая скорость пара в свободном сечении тарелки
- Скорость жидкости в переливе
- Допустимая скорость жидкости в переливе
- Объемная нагрузка по газу
- Допустимая скорость газа в колонне
- Коэффициент гидравлического сопротивления сухой тарелки
- 5. Варианты заданий по абсорбции Задание №1
- Задание №2
- Задание №3
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание №4
- Задание №5
- Задание №6
- Задание №7
- Задание №8
- Задание №9
- Задание №10
- Задание №11
- Задание №12
- Задание №13
- Задание №14
- Задание №15
- Задание №16
- Задание №17
- Задание №18
- Задание №19
- Задание №20
- Задание №21
- Задание №22
- Задание №23
- Задание №24
- Задание №25
- Задание №26
- Задание №29
- Задание №30
- Задание №31 Тема курсового проекта: Абсорбция аммиака.
- Задание №32 Тема курсового проекта: Абсорбция паров соляной кислоты.
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи.
- Задание № 51
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание № 52
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание № 53
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание № 54
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание № 55
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание № 56
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание № 57
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание № 58
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание № 59
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание 60
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание 61
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание 62
- Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи. Задание 63
- Задание 64
- Задание 65
- 6. Адсорбционная очистка газов
- 6.1. Устройство и принцип действия адсорберов
- 6.1.1. Адсорберы периодического действия.
- 6.1.2. Адсорберы непрерывного действия.
- А) Адсорберы с движущимся слоем поглотителя
- Б) Адсорберы с псевдоожиженным слоем поглотителя
- 6.2. Расчет адсорберов периодического действия
- Число единиц переноса определяют из выражения
- Величину масштабов можно определить по формуле
- Последовательность расчета.
- Справочные и расчетные значения координат точек изотерм
- Значения параметров для графического интегрирования
- 6.3. Расчет адсорберов непрерывного действия
- А) Расчет адсорберов с движущимся слоем адсорбента.
- Б) Расчет адсорберов с кипящим (псевдоожиженным) слоем адсорбента.
- Расход адсорбента
- 7. Варианты заданий по адсорбции Задание №1
- Задание №2
- Задание №3
- Задание №4
- Задание №5
- Задание №6
- Задание № 7
- Задание № 8
- Задание №9
- Задание №10
- Задание №11
- Задание №12
- Задание №13
- Задание №14
- Задание №15
- Задание №16
- Задание №17
- Задание №18
- Задание №19
- Задание №20
- Задание №21
- Задание №22
- Задание №23
- Задание №24
- Задание № 27
- Задание № 28
- Задание № 29
- Задание № 30
- Задание № 31
- Задание № 32
- Задание № 33
- Задание № 34
- Задание № 35
- Задание № 36
- Задание № 37
- Задание № 38
- Задание № 39
- Задание № 40
- Задание № 41
- Задание № 42
- Задание № 43
- Задание № 44
- Задание № 45
- Задание № 46
- Задание № 47
- Задание № 48
- Задание № 49
- Задание № 50
- Задание № 51
- Задание № 52
- 8. Содержание и объем курсового проекта
- 8.1. Содержание и оформление расчетно-пояснительной записки
- 8.2. Общие требования по оформлению графической части проекта
- 8.3. Требования к выполнению технологической схемы.
- 8.4. Требования к выполнению чертежей общего вида аппарата
- 8.5. Требования при защите курсового проекта
- Способы выражения состава фаз
- Формулы для пересчета концентрации
- Приложение 4.
- Приложение 7.
- Технические характеристики ситчатых тарелок
- Технические характеристики ситчатых тарелок типа тс
- Продолжение табл. П.15.2.
- Длина сливных листов и патрубков
- Приложение 16.
- Приложение 18.
- Конструктивные характеристики горизонтальных и
- Физико-химические свойства веществ