Данные для построения кривой равновесия
| 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
t, °С | 20 | 21,5 | 24 | 26,4 | 28,9 | 31,4 | 33,9 |
E, мм рт.ст. рт.ст. | 605 | 658 | 742 | 855 | 945 | 1060 | 1200 |
| 0,0009 | 0,0025 | 0,0057 | 0,0097 | 0,0147 | 0,0212 | 0,0284 |
Полученные значения и используем для построения линии равновесия на диаграмме (рис. 26).
На практике широко применяется графический метод определения числа единиц переноса путем построения рабочей линии и линии равновесия, а также вспомогательной линии, делящей ординаты между ними пополам. Число вписанных ступенек равно числу единиц переноса Ny.
На диаграмме (рис. 27) проводим среднюю линию через точки, делящие пополам отрезки ординат между рабочей линией и линией равновесия. Строим ломаную линию между рабочей и равновесной линиями из точки B, характеризующей конечное состояние газа.
Как видно из рис. 27, Ny = 6,85.
С целью определения высоты единицы переноса для газовой фазы hy (для беспорядочных насадок) воспользуемся уравнением:
,
где
; .
Здесь Wг – массовая скорость газа в сечении абсорбера, кг/(м2.с); г = 0,018.10-3 Па.с – коэффициент динамической вязкости газа-носителя (для газов с низкой концентрацией загрязняющего компонента); G = 12300/3600 = 3,33 кг/с – массовый расход газовой фазы; Sа = 1,54 м2 - поперечное сечение аппарата; ρг = ρв = 1,29 кг/м3 – плотность газовой фазы; Dг - коэффициент диффузии аммиака в воздухе, м2/с.
Отсюда:
- величина массовой скорости газа составит величину
кг/(м2.с),
- число Рейнольдса газовой фазы
Рис. 27. Определение числа единиц переноса графическим методом.
Коэффициент диффузии аммиака в воздухе при t = 20°C определим по формуле:
м2/с.
Здесь D0 = 17.10-6 м2/с - коэффициент диффузии аммиака в воздухе при нормальных условиях (таблица приложения 7); Р0 = 1,03.105 Па – атмосферное давление.
Определяем число Прандтля газовой фазы:
.
Тогда
м.
Для определения высоты единицы переноса для жидкой фазы hx воспользуемся уравнением:
.
Здесь - приведенная толщина пленки жидкости в насадке, м:
м,
где ж = 10-3 Па.с, ж = 1000 кг/м3 - динамическая вязкость и плотность поглотителя, соответственно.
Определяем критерии подобия для жидкой фазы по формулам:
кг/(м2.с),
,
где Dж - коэффициент диффузии аммиака в воде при t = 20°С:
где ж = 1 спз = 1 мПа.с - динамический коэффициент вязкости жидкости; А = 15,6 + 3.3,7 = 26,7 (для NH3), В = 2.3,7 + 7,4 = 14,8 (для воды) - мольные объемы растворенного вещества и растворителя (табл. приложения 8); МА = 17 (для аммиака), МВ = 18 - молекулярные массы растворенного вещества и растворителя; А1 = 1, В1 = 4,7 – коэффициенты (табл. приложения 12).
Тогда
Reж = 4.2,52/(90.1.10-3) = 112; Prж = 1.10-3/(103/2,44.10-9) = 416,7.
Определяем число единиц переноса по жидкой фазе
hх = 119.0,5.10-4.1120,25.416,70,5 = 0,4 м.
Определяем высоту единицы переноса h по уравнению:
h = hy + (m/l).hx = 0,4 + (0,97/1,18).0,4 = 0,73 м,
где - тангенс угла наклона кривой равновесия к оси (oпределен из рис. 26).
Определяем высоту рабочей части абсорбера H:
H = Nу.h = 6,85.0,73 = 5 м.
Отношение высоты насадки к диаметру аппарата должно удовлетворять условию:
.
В данном примере H/Dа = 5/1,4 = 3,6, что отвечает указанному условию.
Расстояние между днищем абсорбера и насадкой составляет (1…1,5)Da, принимаем 1,5 м.
Расстояние от верха насадки до крышки абсорбера принимаем 2 м.
Тогда общая высота абсорбера составит:
На = Н + 1,5 + 2 = 5 + 1,5 + 2 = 8,5 м.
Определяем коэффициент гидравлического сопротивления сухой беспорядочной кольцевой насадки при турбулентном движении газа (Reг > 40):
и гидравлическое сопротивление сухого абсорбера:
Па.
Гидравлическое сопротивление орошаемой насадки определяем по уравнению:
Па.
где п1 = 51.10-3 – коэффициент (для неупорядоченных керамических колец Рашига размером 50 мм; qор = 9,063 м3/(м2.ч) - плотность орошения.
- 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