Коэффициент неоднородности поля статических давлений
.
Пример 3. Массообменный и гидравлический расчет тарельчатого абсорбера.
Произвести массообменный и гидравлический расчет абсорбера тарельчатого типа по 1- му варианту и исходным данным примера 1.
Среди разнообразия типовых конструкций тарелок подобрать оптимальный вариант для очистного аппарата достаточно сложно, так как все они разработаны применительно к технологическим абсорберам. Для условий рассматриваемой задачи можно остановиться на решетчатой (провальной) конструкции тарелки вследствие ее простоты и удобства эксплуатации. При этом обязательным условием должно быть точное соблюдение рабочей скорости газового потока, соответствующей оптимальной скорости.
П.п. 1, 2, 3 - определение количества ингредиентов отбросных газов, построение равновесной и рабочей линии процесса и определение движущей силы массопередачи - см. п.п.1, 2 ,3 расчета в примере 1.
4.1. Значение оптимальной скорости w0 находим, приняв предварительно С0 = 8, эквивалентный диаметр отверстия тарелки dэкв = 0,005 м и свободное относительное сечение тарелки fсв = 0,2 м2/м2:
Отсюда получим значение скорости газа в колонне:
м/с.
Определяем диаметр абсорбера:
м.
Принимаем стандартный диаметр колонны 2000 мм, уточняем рабочую скорость газового потока:
м/c.
и коэффициента :
.
Рассчитываем плотность орошения:
м3/(м2 с).
Находим величину критерия Фруда :
и подсчитываем высоту слоя вспененной жидкости :
м.
Определяем газосодержание барботажного слоя :
м3/м3.
Находим высоту светлого слоя на тарелке:
м.
5. Вычисляем фазовые коэффициенты массоотдачи:
м/с;
м/с.
Фазовые коэффициенты массоотдачи и , м/с, вычисленные с помощью критериальных зависимостей, по определению, представляют количество киломолей газообразного компонента, переходящего в жидкую фазу за 1 с на площади контакта 1 м2 при единичной средней движущей силе, выраженной объемной мольной концентрацией абсорбируемого компонента в соответствующей фазе. Сообразно с этим определением запишем коэффициенты массообмена с развернутыми (представленными в полном виде) единицами измерений:
кмоль NH3/[м2.с.(кмоль NH3/м3 Г.С.)], и
кмоль NH3/[м2.с.(кмоль NH3/м3 Ж.С.)].
Другие параметры уравнения массопередачи, необходимые для определения требуемой поверхности массообмена, были подсчитаны в относительных мольных и массовых долях.
Приведем к таким же единицам и значения фазовых коэффициентов массоотдачи (приложение 9).
Вычисляем средние массовые концентрации загрязнителя в газовой и жидкой фазах:
кг NH3/м3 Г.С.
кг NH3/м3 Ж.С.
Определим фазовые коэффициенты массоотдачи в мольных и массовых единицах на единицу движущей силы, выраженной в относительных мольных и массовых долях соответственно:
= 5,945.(1,29 – 0,0025) = 0,264
кмоль NH3 [м2.с.(кмоль NH3 кмоль воздуха)];
кмоль NH3 [м2 с.(кмоль NH3 кмоль H2O)];
кг NH3 [м2.с.(кг NH3 кг воздуха)];
кг NH3 [м2.с.(кг NH3 кг воздуха)].
Полученные фазовые коэффициенты массоотдачи отнесены к 1 м2 площади поверхности тарелок.
6. Подсчитываем значения коэффициента массопередачи в мольных и массовых единицах по формуле:
кмоль NH3 [м2.с.(кмоль NH3 кмоль воздуха)];
кг NH3 [м2.с.(кг NH3 кг воздуха)].
Коэффициенты массопередачи и , как и фазовые коэффициенты массоотдачи, отнесены к единице площади поверхности тарелок.
7. Определяем суммарную поверхность тарелок :
м2 или
м2.
Рабочую площадь одной решетчатой (провальной) тарелки можно принять равной φ = 0,9 (90%) площади сечения колонны:
м2.
Необходимое число тарелок:
.
8.1. Находим высоту сепарационного пространства при брызгоуносе qж не более 0,05 кг/кг. Значения коэффициентов; A = 7,91.10-6; m = 2,56; n = 0,391 принимаем по таблице 7.4.
м.
Находим расстояние между тарелками:
м.
Принимаем ближайшее по размерному ряду расстояние hт = 200 мм. Таким образом, высота части колонны, занятой тарелками, составит
(Nт -1).hт = (4 - 1).200 = 600 мм.
Добавив к полученному расстоянию по 3 м сверху и снизу колонны, получим ее общую высоту На = 6,6 м с массой тарелок:
m = m1.Nт = 200.4 = 800 кг,
где m1 = 200 кг – масса одной решетчатой провальной тарелки.
9.1. Определяем гидравлическое сопротивление сухой решетчатой провальной тарелки, приняв для нее :
Па.
Гидравлическое сопротивление слоя жидкости на тарелке:
Па.
Гидравлическое сопротивление, обусловленное силами поверхностного натяжения:
Па.
Сопротивление одной орошаемой тарелки находим как вычисленных ранее сопротивлений:
Па.
Гидравлическое сопротивление всех тарелок абсорбера составит:
Па.
Пример 4. Гидравлический расчет ситчатой тарелки.
Исходные данные: нагрузка по жидкости L = 2 кг/с; нагрузка по газу G = 6 кг/с; плотность жидкости х = 1100 кг/м3, плотность газа у = 2,0 кг/м3; поверхностное натяжение = 30 мН/м; коэффициент снижения нагрузки K3 = 1.0; коэффициент повышения нагрузки K4 = 2,0; коэффициент вспениваемости системы K5 = 0,85; допустимое гидравлическое сопротивление тарелки Рд = 0,5 МПа.
Разделяемая смесь не содержит механических примесей и некоррозионна.
Примем dо = 0,005 м. По табл. 4.40 выберем h = 0,025 м. Расстояние между тарелками выберем из нормативного ряда НT = 0,5 м.
Диапазон устойчивой работы тарелки DIP = K4/K3 = 2/1 = 2. Поскольку DIP = 2, то тарелка удовлетворяет исходным требованиям.
Коэффициент, зависящий от поверхностного натяжения,
.
Вспомогательные комплексы:
;
.
Объемная нагрузка, м3/с:
- по газу ;
- по жидкости .
Допустимая скорость газа в колонне, м/с:
.
Расчетный диаметр тарелки, м:
.
Из стандартного ряда выбираем D = 1,8 м.
Свободное сечение колонны
S = 0,785.D2 = 0,7851,82 = 2,54 м2.
- 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