Глава IV ректификация
СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ
Ректификациейназывается диффузионный процесс разделения жидких смесей взаимно растворимых компонентов, различающихся по температурам кипения, который осуществляют путем противоточного,
многократного контактирования неравновесных паровой и жидкой фаз.
При проведении процессов однократного испарения или однократной конденсации получают пар, более богатый НКК, чем в исходной системе, а жидкость, более богатую ВКК. Однако достаточно высокой степени разделения исходного сырья в однократных процессах достичь не удается.
При осуществлении многократного и постепенного испарения или конденсации может быть обеспечено получение паровой или жидкой фаз с любой заданной концентрацией компонентов. Однако выход паровой или жидкой фазы с такой концентрацией будет незначительным по сравнению с массой исходной смеси, т.е. проблема будет решена лишь качественно. Достаточно четкое разделение компонентов при этом обеспечиваться не будет, так как в ходе процесса получатся значительные количества паровой или жидкой фаз, составы которых существенно отличаются от требуемых.
Для получения продуктов с заданной концентрацией компонентов и высокими выходами используют процесс ректификации, который широко применяется в нефтегазопереработке, химической, нефтехимической, кислородной, пищевой и других отраслях промышленности.
Вступающие в контакт пары и жидкость при ректификации не находятся в равновесии, но в результате контакта фазы стремятся достичь его или приблизиться к этому состоянию. При этом происходит выравнивание температур и давлений в фазах и перераспределение компонентов между ними. Контакт пара и жидкости, при котором система достигает состояния равновесия, называется идеальнымилитеоретическим,а устройство, обеспечивающее такой контакт —теоретической тарелкой(см. гл. I ).
Рассмотрим сущность процесса ректификации на примере разделения двухкомпонентной смеси при наличии теоретических тарелок (рис. IV-1).
На каждую, например, п-ю тарелку с вышележащей тарелки стекает жидкость в количестве дп+]при температуреfn+1и с нижерасположенной тарелки поднимаются пары в количествеGn_xпри температуреtn_vПри
Рис. IV-2. Схема изменения состава пара и жидкости на теоретической тарелке
л + 7 л
л-7
Рис. IV-1. Схема контактирования пара и жидкости на теоретической тарелке
теоретическом контакте на n-й тарелке система достигает состояния равновесия, при этом парыGnи жидкостьдпбудут иметь одинаковую температуруfn.
Для осуществления процесса ректификации температурный режим в колонне должен быть таким, чтобы температура убывала в направлении движения потока паров (возрастала в направлении движения потока жидкости), т.е.
^л — 1 ^ ^ ^л + 1 ■
При контакте фаз в результате массообменных процессов температура паровой фазы снизится, часть паров конденсируется и концентрация НКК в них возрастет, а температура жидкой фазы увеличится, часть ее испарится и концентрация НКК в ней уменьшится. Изменение состава паров и жидкости удобно проследить по изобарным температурным кривым (рис. IV-2). На п-й теоретической тарелке в результате контакта концентрация НКК в паровой фазе увеличилась на величину (уп— у,,.]), а в жидкой фазе уменьшилась на величину (хЛ+1— хп), тем самым концентрация ВКК в жидкости увеличилась.
При ректификации массообмен протекает в обоих направлениях. Если теплота испарения и теплоемкости разделяемых компонентов различаются незначительно, то массы парового и жидкостного потоков по высоте аппарата изменяются мало..
Очевидно, при многократном повторении таких противоточных контактов на верху аппарата можно получить пары, обогащенные в любой степени низкокипящим компонентом (у 1,0), а снизу отбирать жидкость обогащенную высококипящим компонентом (х-» 1,0). Подобное контактирование осуществляется до тех пор, пока пар на верху колонны не приобретает заданного состава по НККyD(а жидкость внизу колонны не достигнет составаxw.
Подобное контактирование фаз по схеме противотока в целом по аппарату осуществляется в ректификационных колоннах,заполненных различными контактными устройствами: тарелками, насадками и т.п.
Схема ректификационной колонны приведена на рис. IV-3.
В среднюю часть колонны поступает подлежащее ректификации сырье, нагретое до температуры tF.Сырье может подаваться в колонну в виде жидкости, паров или смеси паров и жидкости. При входе сырья в колонну происходит процесс однократного испарения, в результате
которого образуются пары CFсоставаyFи жидкостьgFсоставаxF, находящиеся в равновесии.
Для обеспечения ректификации необходимо в верхней части колонны навстречу парам организовать поток жидкости (флегмы, орошения). Для этого на верху колонны тем или иным способом отнимается тепло Od (тепло парциального конденсатора). За счет этого часть паров, поднимающихся с верхней тарелки, конденсируется, образуя необходимый нисходящий поток жидкости.
В нижней части колонны нужно обеспечить восходящий поток паров. Для этого в низ колонны тем или иным способом подводится тепло Ов (тепло кипятильника). При этом часть жидкости, стекающей с нижней тарелки, испаряется, образуя поток паров.
Рис. IV-3. Принципиальная схема ректификационной колонны
лЪ? YV \ b,w YV Ц1
а
Г
I
в
HU
л г
D.
ЕЙ
Рис. IV-4. Схемы простых (J) и сложных{II)колонн:
а— полная;6 —укрепляющая;в— отгонная;г —с отбором дополнительных продуктов (D, иW,) из основной колонны;3 — сотбором дополнительного продуктаD, из отпарной колонны
При таком режиме самая низкая температура tDбудет в верху колонны, а самая высокаяtw— в низу колонны.
Отбираемый с верху колонны продукт D,обогащенный НКК, называетсяректификатом(илидистиллятом),— а с низу колонныW,обогащенный ВКК, —остатком(или нижнимпродуктом).
Та часть колонны, куда вводится сырье, называется секцией питания, илиэвапорационным пространством,часть ректификационной колонны, находящаяся выше ввода сырья —верхней, концентрационнойилиукрепляющей,а ниже ввода сырья —нижней, отгоннойилиисчерпывающей.В обеих частях колонны протекает один и тот же процесс ректификации.
В зависимости от назначения колонны могут быть полными, т.е. иметь концентрационную и отгонную части, или неполными, имеющими одну из названных частей (рис. IV-4). Укрепляющая колонна имеет только верхнюю часть, и сырье подается в низ колонны (рис.IV-4,б).Отгонная колонна имеет только нижнюю часть, и сырье вводится на верхнюю тарелку (рис.IV-4, в).
Неполные колонны применяются в тех случаях, когда к чистоте нижнего продукта укрепляющей колонны или верхнего продукта отгонной колонны не предъявляются высокие требования. Наличие конденсатора и кипятильника в таких колоннах позволяет обеспечить необходимые жидкостные и паровые нагрузки.
Наряду с простыми колоннами, которые делят смесь на два продукта, различают также сложные колонны, в которых число отбираемых продуктов больше двух (рис. IV-4г, д).Эти продукты могут выводиться из основной или из отпарных колонн в виде дополнительных боковых погонов.
Материальный баланс ректификационной колонны может быть составлен в массовых или мольных единицах, причем соответствующие балансовые уравнения имеют один и тот же вид. При установившемся режиме работы колонны массы всех потоков остаются неизменными (рис. ГУ-5). Ниже рассмотрен материальный баланс в массовых единицах.
Примем следующие обозначения:
F, xF,е,tF, 0F— соответственно масса сырья, массовая концентрация НКК, доля отгона, температура и количество тепла при входе сырья в колонну;
Gf и gF, yFиxF—соответственно масса паровой части сырья и неиспарившейся жидкости, концентрация в них НКК;
Рис. IV-5. Схема потоков ректификационной колонны, используемая для составления материальных и тепловых балансов:
I — IV— контуры для составления балансов:1 — 4— сечения
D, yD, tD, 0D— соответственно масса, концентрация, температура и количество тепла паров ректификата, уходящего с верха колонны;
W, xw, tw, Qw —соответственно масса, концентрация, температура и количество тепла, отходящего с низа колонны остатка;
gD, x*D, tD —соответственно масса, концентрация и температура
жидкости (орошения, флегмы), стекающей из парциального конденсатора и находящейся в равновесии с парами D;
GNp,yNpt tN— соответственно масса, концентрация и температура
паров, поднимающихся с верхней тарелки концентрационной части колонны;
д, х, t —соответственно масса, концентрация и температура жидкости, поступающей в произвольное сечение1—1верхней или3—3 нижней части колонны;
G, у, Т —соответственно масса, концентрация и температура паров, поступающей в произвольное сечение1—1верхней или4—4нижней части колонны;
д,, х,, t] —соответственно масса, концентрация и температура жидкости, стекающей с нижней тарелки концентрационной части колонны;
GNq, yNQ, tN —соответственно масса, концентрация и температура
паров, поднимающихся с верхней тарелки отгонной части колонны;
gv,xyt tv —соответственно масса, концентрация и температура
жидкости, стекающей с нижней тарелки отгонной части колонны;
Gw, y*w, tw —соответственно масса, концентрация и температура
паров, поступающих под нижнюю тарелку отгонной части колонны и находящихся в равновесии с остатком W;
Od —тепло, отнимаемое на верху колонны (тепло орошения);
Ов— тепло, подводимое в низ колонны (тепло кипятильника).
Материальный баланс будет иметь вид: для всей колонны
F=D+W,
для НКК
Fxf=DyD+Wxw.
Подставив в последнее уравнение вместо WвеличинуF — D,получимFxF = DyD+(F-D)xw.
Тогда относительный отбор ректификата составит
£ — Е_ — XF~XW ^ УD~XW
(IV. 1)
Соответственно относительный отбор остатка составит
1-е = —= l D - Ур~хр F F Yd~xw
Из уравнений (IV. 1) и (IV.2) следует, что внешние потоки колонны и концентрации в них компонентов — взаимосвязанные величины и не могут устанавливаться произвольно.
(IV.2)
Приведенные уравнения позволяют определить массовые расходы ректификата Dи остаткаWпри заданных производительности колонныF,составе сырьяxFи четкости ректификации: концентрацияхyD иxw.
УРАВНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЛИНИИ
Для выявления связи между потоками в любом сечении ректификационной колонны (масса, тепло и концентрации) следует мысленно разрезать колонну в соответствующем сечении. Отделить одну часть колонны от другой. Заменить отделенную часть соответствующими потоками массы и тепла и затем составить материальные, а в случае необходимости и тепловые балансы для рассматриваемой части колонны. Проводя подобные расчеты для нескольких сечений колонны, можно проследить за изменением потоков массы и тепла по высоте аппарата.
Уравнение рабочей линии для верхней части колонны. Рассмотрим уравнения материальных балансов для части колонны, находящейся выше сечения1—1(см. рис.IV-5). Запишем материальные балансы: общий
G=д+DилиG — д = О(IV.3)
и для НКК
Gy=дх + DyD.(IV. 4)
Из уравнения (IV.3) следует, что при стационарном режиме работы колонны (потоки массы не изменяются) разность потоков пара и жидкости в любом сечении верхней части колонны — величина постоянная, равная массе потока ректификатаD, т.е.G > д.Следовательно, при увеличении или уменьшении одного из потоков (пара или жидкости) второй поток изменяется соответственным образом.
Уравнения (IV.3) и (IV.4) устанавливают зависимость между массами и составами паров и жидкости, проходящих через одно и то же сечение1—1 колонны. Из этих уравнений следует, что масса потока паровGравна массе потоков ректификатаDи флегмыд,а соответственно масса НКК в парахGyравна массе НКК в ректификатеDy0и флегмедх.Таким образом, пары, поднимающиеся с любой тарелки в верхней части колонны, можно рассматривать как состоящие из двух частей: паров верхнего целевого продукта (ректификата) и сопутствующих паров, масса и состав которых равны массе и составу встречной флегмы. Следует отметить, что в ряде случаев масса сопутствующего потока паров может значительно превышать массу потока ректификата.
Приняв во внимание уравнение (IV.3), можно также уравнение (IV.4) записать в следующем виде:
Я - Ур - У D у - х
ИЛИ
(IV.5)
У -
д + D
Х +
D
g + D
У о-
(rv.6)
Разделив числитель и знаменатель каждого слагаемого уравнения (IV.6) наDи обозначивфлегмовое числочерезR=g/D, которое является важнейшим показателем процесса ректификации, получим
У =
R
R+ 1
Х +
Ур R+ 1
(IV.7)
Уравнения (IV.6) или (IV.7) называютсяуравнением рабочей линии,уравнением концентраций,или уравнением оперативной линии. Оно устанавливает связь между составами встречных потоков пара и жидкости в произвольном сечении колонны и является общим для любого сечения концентрационной части колонны. В частности, для сечения над верхнейNK-ii тарелкой уравнение (IV.6) будет иметь вид:
9п * . о
yN= + Yd-
к 9d + d 9d + d
Для всей верхней части колонны выше сечения 2—2(см. рис.IV-5) уравнение рабочей линии записывается следующим образом:
Ут =
91
9\ +D
Xi +
D
Уо.
(IV.8)
гАеУт ~средний состав пара, поступающего из секции питания в концентрационную часть колонны,
Уш =
GFyF + GNnyNo _ GFyF + GNnyNf
Gr + G
(IV .9)
N,
ш
Пары Gmс концентрациейHKKym,поступающие в концентрационную часть колонны, образуются при смешении потока паровGFfполученного при ОН сырья, и паровGNq,уходящих из отгонной секции колонны.
При смешении потоков паров с различной температурой в секции питания не происходит простого их суммирования, оно сопровождается небольшой частичной конденсацией. Поэтому допущение о том, что количество паров Gnlравно суммарным количествам смешивающихся потоковGrи , не вполне точно. Однако с учетом того, что в небольших пределах по концентрациям кривые конденсации на изобарных кривых и энтальпийной диаграмме близки к прямолинейному очертанию, степенью конденсации при смешивании одноименных потоков в секции питания можно практически пренебречь.
В координатах х, ууравнения (IV.6) и (IV.7) представляют собой кривую линию, так как в общем случае поток флегмыдили флегмовое числоRможет изменяться по высоте верхней части колонны. Степень изменения массы жидкости и паров по высоте колонны зависит от тепловых характеристик компонентов (скрытая теплота конденсации, теплоемкость). Для систем, у которых тепловые константы близки между собой, масса жидкости и паров по высоте колонны не меняется или меняется незначительно.
Если принять поток флегмы по высоте колонны постоянным (gD=— д = д1=const), го рабочая линия будет прямой с тангенсом угла наклона
—= const.
R + 1
На диаграмме х — у(рис.IV-6) можно выявить характерные точки, через которые проходит рабочая линия. Прих = yDполучим, что у =yD, т.е. рабочая линия проходит через точкуD,находящуюся на диагонали диаграммых—у.Положение точкиDзависит только от состава ректификата и не зависит от величины потока флегмы. Поэтому через точкуDрабочая линия проходит независимо от того, изменяется или не изменяется масса потока флегмы по высоте колонны.
Для определения координат второй точки рабочей линии примем, что х= 0. Тогда у = Уо/(# + 1) (точкаВ,рис.IV-6). Положение точкиВ
зависит не только от состава ректификата yD,но и от величины флегмового числаR — g/D,т. е. от массы потока флегмыд.С увеличением флегмового числа точкаВперемещается вниз, а рабочая линия приближается к диагоналиОА.В пределе приR—» оо (илид—* оо) рабочая линия сольется с диагональю диаграммых—у,а точкаВпереместится в начало координат (режим полного орошения). Таким образом, диагональ графика является линией концентраций при бесконечно большом значении флегмового числа.
Следует заметить, что как рабочая линия BD, так и кривая равновесия фазОЕА,дают зависимость между содержанием НКК в жидкости и в парах. Однако между этими кривыми имеется существенное различие. Кривая равновесия фаз связывает концентрации равновесных жидкой и паровой фаз, покидающих данную контактную ступень(теоретическую тарелку). Поэтому каждая точка, лежащая на кривой равновесия фаз, характеризует жидкостьхп,стекающую с данной (л-й) тарелки, и равновесные парыуп,покидающие ту же тарелку (точка Я). Рабочая же линия связывает неравновесные жидкую и паровую фазы и каждая ее точка (например, Я,) характеризует жидкостьхп+1,стекающую на данную л-ю тарелку с вышележащей, и парыуп,поднимающиеся с данной тарелки.
При изменении массы потока флегмы (паров) по высоте концент-
Рис. IV-в. Рабочая линия для верхней части колонны на диаграммех-у:
1 —кривая равновесия фаз;2— рабочая линия
рационной части колонны уравнение рабочей линии может быть построено в координатах х, ус использованием свойств энтальпийной диаграммы.
Уравнение рабочей линии для нижней части колонны. Перейдемк анализу работы нижней части колонны. Для этого рассмотрим потоки для части колонны ниже сечения4—4(см. рис.IV-5). Материальный баланс для этой части колонны запишется следующим образом: общий
g=G+Wилид - G = W](IV. 10)
и для НКК
дх=Gy+Wxw. (IV.ll)
Из данных уравнений следует, что для любого сечения в нижней части колонны масса жидкости больше массы паров, т. е. д >G, и массы обоих потоков изменяются в одном направлении, одновременно возрастая или убывая.
Кроме того, масса флегмы дравна сумме масс остаткаWи паровG, а масса НКК во флегме равна массе НКК в остаткеWxwи в парах. Таким образом, жидкость, стекающую с любой тарелки нижней части колонны, можно рассматривать как состоящую из двух частей: нижнего целевого продукта (остаткаW]и сопутствующей флегмы, масса и состав которой равны массе и составу встречного потока паровG.
Решив совместно уравнения (IV. 10) и (IV. 11), получим
G _ х - xw W у - х
(IV. 12)
или
У =
G + W
X -
Wx
w
(IV. 13)
Разделив числитель и знаменатель каждого слагаемого на Wи обозначивпаровое числочерез П =G/W,получим
У =
П + 1
п
х
xw
п
(IV. 14)
Уравнения (IV. 13) или (IV. 14) называются уравнением рабочей линии для нижней части колонныи устанавливают зависимость между концентрациями встречных потоков пара и жидкости в произвольном сечении нижней части колонны. Оно является общим для любого сечения отгонной части колонны и, в частности, для сечения под нижней тарелкой уравнение (IV. 13) будет иметь вид
Wx
w
Gw
’W
У*о =3—3(см. рис.IV-5) уравнение рабочей линии записывается следующим образом:
Ч» + w „ Wxw
(IV. 15)
где хт —средний состав флегмы, поступающей из секции питания в нижнюю часть колонны:
ЧП
gFXp + дх хх
9f +9t
QpXf + д 1
9 т
(IV. 16)
Поток жидкости дтсоставахтобразуется при смешении жидкого остатка, получающегося при ОИ сырья, и потока флегмыдистекающей в
секцию питания из концентрационной части колонны.
При смешении в секции питания потоков жидкости с различной температурой не происходит простого их суммирования, оно сопровождается небольшим частичным испарением. Поэтому допущение о том, что количество жидкости дтравно суммарным количествам смешивающихся потоковgfид{не вполне точно. Однако с учетом того, что в небольших пределах по концентрациям кривые испарения на изобарных кривых и энтальпийной диаграмме близки к прямолинейному очертанию, можно практически пренебречь степенью испарения при смешивании одноименных потоков в секции питания.
В общем случае в координатах х, у уравнения (IV. 13) и (IV. Ц представляет собой кривую линию, так как масса паровGможет изменяться по высоте нижней части колонны. Если масса паров в нижней части колонны не изменяется (П =constилиG=const), то уравнение рабочей линии является уравнением прямой.
На диаграмме х—урабочая линия нижней части колонны проходит через следующие характерные точки (см. рис.IV-7). Одна из этих точек (W) находится на диагонали[х — у = xw),и ее положение не зависит от потока паров и флегмы. Другая точка (С) определяется при у = 1, тогда
Положение точки Сзависит от величины парового числа П= G/W. При увеличении П точка С перемещается вправо, а рабочая линия приближается к диагонали. В пределе, т. е. при П —» (илиG—» <*>),
рабочая линия сольется с диагональю О А,Таким образом, диагональ графика является линией концентраций при бесконечно большом значении парового числа.
Для нижней части колонны, так же как и для верхней, любая точка Е'г
Рис. IV-7. Рабочая линия для нижней части колонны на диаграмме х~у :
/У С
1 —кривая равновесия фаз;2—
рабочая линия
лежащая на кривой равновесия фаз, связывает составы жидкости xn,t
стекающей с данной (л'-й) тарелки, и равновесных паров ул,, покидающих ту же тарелку. Рабочая же линия связывает неравновесные жидкую и паровую фазы, и каждая ее точка (например,Е\) характеризует жидкость
xn+vстекающую на данную л'-ю тарелку с вышележащей, и пары уп,, поднимающиеся с данной тарелки.
При изменении массы паров (флегмы) по высоте нижней части колонны уравнение рабочей линии можно построить в координатах х(у, воспользовавшись свойствами энтальпийной диаграммы.
Общий вид уравнения рабочей линии для верхней и нижней частей колонны. Уравнения рабочих линий (IV.7) и (IV.14) соответственно для верхней и нижней частей колонны имеют разные формы записи. Однако их можно привести к одному виду, если ввести величину Ф =g/G,т.е. отношение масс потоков флегмы и паров,или внутреннее флегмовое число. Очевидно, что для верхней части колонны Ф < 1, так какG > д,а для нижней Ф < 1, так какG<д. Случай Ф = 1 соответствует работе колонны с бесконечными флегмовым и паровым числами при выполнении равенства потоков жидкости и пара для любого сечения колонныд = G.
Приняв во внимание выражение (IV.3), уравнение (IV.6) можно записать в следующем виде:
Уо-
С - Я G
или, введя Ф, получим у = Фх + (1-ф)у0.
(rV. 17)
Аналогично уравнение (IV. 13) рабочей линии нижней части колонны с учетом выражения (IV. 10) можно записать так:
G G
или, введя Ф, получим
у = Фх + (l- Ф)*^ . (IV. 18)
Обозначив составы продуктовых потоков через хррможно записать:
хр=yDдля верхней части колонны ихр = xwдля нижней; тогда уравнение
рабочей линии в общем виде для обеих частей колонны будет выглядеть так:
у = Фх + (1-ф)хр. (IV. 19)
Для каждой части колонны внутреннее флегмовое число берется с учетом сделанного выше замечания.
Сопоставив между собой уравнения (IV.7) и (IV. 17), а также уравнения (IV. 14) и (IV. 18), получим, что для верхней части колонны
Ф =
R
R + 1
п
Уравнение (IV. 19) позволяет совершенно однотипно решать целый ряд задач для верхней и нижней частей колонны.
РАСЧЕТ СОСТАВОВ ПОТОКОВ В СЕКЦИИ ПИТАНИЯ
Схема потоков в питательной секции колонны представлена на рис. IV-8. В секции питания встречаются потоки сырья
после процесса ОИ (дгиGFсоставовxFиy*F),флегмы из
концентрационной части колонны (дхсоставахJи паров из отгонной
части колонны (GNoсоставаyN). При смешении потоков флегмыgFидх
получается поток флегмы дтсоставахт[см. уравнение (IV. 16)], который стекает в отгонную часть колонны. При смешении потоков паровGFиGNoобразуется поток паровGmсоставаут[см. уравнение (VI.9)], поступающий в концентрационную секцию колонны. Все эти потоки и составы взаимосвязаны.
Для нормального проведения процесса ректификации должны выполняться неравенства
х, > хт>x'F (IV.20)
И
У No<Уш <Ур ■l1^21)
Из материального баланса процесса ОИ сырья следует, что
хР= (l -e)x'F+eyF
или
у; = .(IV.22)
е е
где е = Gf/f— доля отгона при вводе сырья в колонну.
Уравнение (IV.22) называется линией сырья. Оно дает связь между
составами жидкой x*Fи паровойyFчастей сырьевого потока при входе в колонну и представляет прямую, проходящую через точкиG, Н, FиЕ(рис.
IV-9), тангенс угла наклона которой равен (l-ej/e.ТочкаНдает составы
парового и жидкостного потоков сырья после ОИ. Чтобы установить взаимосвязь между потоками и их составами при прохождении зоны питания, рассмотрим материальный баланс для всей верхней части колонны (см. рис. IV-5, контурII).При этом составы паровyNoи
жидкости Xjбудем рассматривать как переменные у их. Тогда
пз
Рис. IV-8. Схема потоков в секции питания колонны при подаче сырья в парожидкостном состоянии
Рис. IV-9. Диаграмма х~упри определении сопряженных составов в секции питания колонны
сн0У + gfYf= 9tx + DyD ИЛИ
. 1>Уо- gfYf
у— + .
G»0G»0
При неизменных потоках паров и жидкости в секции питания получим уравнение прямой. Если у - у F,то
у*=9t*+РУр
F gnq + gf gnq + gf
Это выражение определяет абсциссу точки а(см. рис.IV-9) на рабочей линии концентрационной части колонны.
Если х = x*F,то
у = + °Ур ~
gn0 gnq
Из общего материального баланса колонны по НКК &Уо = Fxf ~ Wxw
а из материального баланса ОИ сырья
СрУр = FxF-gFx'F.
Отсюда
°Уо ~ gfYf = 9fxf - Wxw
Используя последнее, получим для отгонной части колонны
„ _ 9i + 9f Wxw У г г '
Это выражение определяет ординату точки b(см. рис.IV-9) на рабочей линии нижней части колонны.
Таким образом, положение прямой ab,определяющей составы паров
yNoи жидкостиXj, фиксируется точками пересечения рабочей линии
соответствующей части колонны с составами паров y*Fи жидкости х^, полученных при ОИ сырья. Точка с пересечения рабочих линий находится на линии сырья.
Приведенное на рис. IV-9 построение соответствующих линий и точек, определяющих составы потоков в секции питания, обеспечивает сопряжение концентрационной и отгонной частей колонны при расчете числа теоретических тарелок, необходимых для получения заданных составов продуктовyDиxw.
Прямая GHFEотвечает уравнению (IV.22) линии сырья при данной степени отгона е. Пересечение линий равновесия и сырья в точкеНдает
составы уриХр,полученные при вводе сырья в колонну в процессе ОИ. Эти составы определяют положение прямойab, отвечающей уравнениям (TV.8) и (IV.15). Пересечение линии сырья с диагональю в точкеF определяет исходную сырьевую точку.
Координаты точки d, находящейся на рабочей линии верхней части колонны, определяют составы потоков флегмы х, и паровут.
Точка h,находящаяся на пересечении абсциссых] спрямойab,определяет состав паровyNo. При этом выполняется условие (IV.21).
Состав жидкости хтопределится как абсцисса точки е, находящейся на пересечении рабочей линии нижней части колонны и ординатыyNo.
Таким образом, переход от концентрационной части колонны к отгонной осуществляется через точку Л, находящуюся на линии аЬ.
МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТОКИ ОРОШЕНИЯ И ПАРОВ
В колонне заданный состав ректификата yDможет быть получен при изменении потока флегмы от некоторой минимальной вели- ' чиныgminдо бесконечно большой.
Как было показано ранее, максимальный поток флегмы отвечает условию д = G(режим полного орошения).
С другой стороны, для протекания процесса ректификации необходимо, чтобы состав паров ут,поступающих в концентрационную часть колонны, удовлетворял условию (IV.21). При уменьшении потока флегмы рабочая линияDBверхней части колонны будет перемещаться вверх, поворачиваясь вокруг точкиD(см. рис.IV-9). При этом составы паровyNQ, ути
y*Fбудут выравниваться и в пределе, не нарушая условия (IV.21), станут равнымиy*F.Рабочая линия займет предельное положениеDHBUопределяемое точкойН(х*р, у*р), находящейся на линии равновесия. Это положение рабочей линии будет отвечать режиму работы колонны с минимальным потоком флегмы, при котором еще обеспечивается получение ректификата заданного составаyD.
Если рабочая линия окажется расположенной выше рабочей линии DHBltто условие (IV.21) будет нарушено и получение состава ректификатаyDиз сырья составаxFстанет невозможным.
Таким образом, минимальный поток орошения (флегмы) может быть
определен из уравнения (IV.5) прих = x*Fи у =y*F,т.е.
= У°~Х, ■ (IV.23)
Е.
D
D — Ivmin
min У F ~ X р
С увеличением потока флегмы точка Врабочей линии будет перемещаться вниз и прид—» оо займет положение диагоналиОА.
При любом потоке флегмы от (g/D)minдо(g/D)оо концентрацияхх
будет больше, чем x*F[см. уравнение (IV.20)] и процесс ректификации будет обеспечен с заданной четкостьюyD.
Для нижней части колонны заданный состав остатка xwможет быть получен при изменении потока паров, поднимающихся из отгонной части колонны, от некоторого минимального значения Пт1пдо бесконечно большой величины.
Для протекания процесса ректификации в нижней части колонны необходимо, чтобы составы жидкостных потоков удовлетворяли условию (IV.20). Соответствующие характерные точки приведены на рис.IV-9.
При уменьшении в отгонной части колонны потока паров рабочая линия WCбудет перемещаться влево, поворачиваясь вокруг точкиW. При этомхт— концентрация НКК в жидкости, стекающей в отгонную секцию,
будет уменьшаться и приближаться к своему предельному значению x*F.
Масса потока паров (G/W)будет стремиться к своему предельному минимальному значению (G/W)min. При этом рабочая линия займет свое предельное положениеWHCX,при котором еще возможно получить остаток заданного составаxw.Если масса паров станет меньше минимальной,
не
то рабочая линия пройдет левее точки Ни процесс ректификации с заданной степенью четкости станет невозможен.
Таким образом, минимальный поток паров определяется из уравнения
(ГУ. 12) рабочей линии нижней части колонны при Xj=хт=x*Fи
Ул/0=Ут=Ур:
y^mtn
ХР - X
w
(IV.24)
Yf-xf
mm
При увеличении парового потока точка С рабочей линии будет перемещаться вправо и при (G/W)«> рабочая линия нижней части колонны
сольется с диагональю О Адиаграммы х — у.
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОЛОННЫ
При проведении процесса ректификации происходит обмен тепловой энергией между контактирующими паровой и жидкой фазами. Приходными статьями теплового баланса колонны являются тепло, вносимое сырьем 0F,и тепло, подводимое в низ колонны через кипятильникОв. Расходными статьями является тепло, отводимое из колонны парами ректификата0D,жидким остаткомQw,и тепло, отнимаемое потоком хладагента на верху колонныQdдля образования флегмы (см. рис.IV-5).
Тепловой баланс колонны без учета теплопотерь в окружающую среду запишется в виде
Of + Ов — Op + Qw + Qd• (IV. 25)
Отдельные составляющие теплового баланса определяются выражениями
Of = F(1 - e)h,F + FeHlF = FhF;
Qb Qw9 исп’
oD = DH,d,
Qw =Whlw'
Qd - 9d(h,d - h,D) = 9d9конд-
При заданных составах и отборах ректификата и остатка потоки тепла Qdи Qwявляются постоянными, поэтому можем переписать уравнение (IV.25) в следующем виде:
QF + Qb “ Qd = Qd + Оiv = const. (IV.26)
При неизменных температуре и составе сырья (Of=const) из уравнения (IV.26) получаем, чтоQB—Qd=const. Отсюда следует, что изменения величинQBиQdмогут происходить только в общем направлении, т.е. обе или увеличиваются или уменьшаются. При этом их разность остается величиной постоянной.
Аналогичная зависимость наблюдается при постоянном подводе тепла
в низ колонны (Ов=const), когда изменения величинOfиQdмогут происходить только на одну и ту же величинуOf — Od=constи в одинаковом направлении.
Из уравнения (IV.26) также следует, что с повышением температуры исходного сырья при постоянной величине отвода тепла на верху колонныQdколичество тепла, подводимого в низ колонныОв,должно на столько же уменьшиться, и наоборот.
Графическую оценку отмеченной закономерности выполним с использованием энтальпийной диаграммы. Для этого в уравнение (IV.25) подставим выражения для0DиQwи объединим члены уравнений, относящиеся к потокам тепла в верхней и нижней частях колонны. Получим
CV=(DH,d+Od) +(Wh,w-Од)
О* D
qf = d
н
tp
+ w
htw
Qb
w
Введем понятия о приведенных энтальпиях ректификата H*Dи остаткаHI = H,D+^ (TV.27)
И
^ =(iv.28)
С учетом введенных обозначений уравнение теплового баланса запишется в виде
qf = dh; + wh*w.
Подставив в это уравнение W = F — D и 0F = FhF,получим
е
D hF — hyy
F H'o-hw
(ГУ.29)
и
l-e =
W__ i_D_ F ~ F
Hp ~ ^F Hb-b'w
(IV.30)
Уравнения (IV.29) и (IV.30) аналогичны по структуре приведенным ранее уравнениям (IV. 1) и (IV.2) материального баланса.
Из сопоставления уравнений (IV. 1) и (IV.29), а также уравнений (IV.2) и (IV.30) получим следующие уравнения материально-теплового баланса колонны:
£ _ _ XF ~ XW_^F ~ hW
F У о ~ xw H*D-h*w и
I __ £ _ W_ _ УD ~~ XF _ Hp ~
P Ур-Xw. H*D-h*w
На энтальпийной диаграмме эти уравнения соответствуют прямой, проходящей через следующие три точки:
P'{XwЮ\F(xf*bF);P(yD, H*D).
На рис. rV-10 дано построение указанных характерных точек на энтальпийной диаграмме.
При заданном составе ректификата yDордината точкиРзависит от относительного количества теплаOd/D,отводимого на верху колонны. При увеличенииOd/DточкаРперемещается вверх (точкаPJ, а при уменьшении — вниз (точка Р2).
Соответственно при заданном составе остатка xwордината точки Р' зависит от относительного количества теплаQB/Wtподводимого в низ колонны. С увеличениемQq/WточкаР*переместится вниз (точка Р/)(а при уменьшении — вверх (точка Р2'). При большой величинеOq/Wордината точки Р' становится отрицательной (h*w< 0), тогда как ордината точки Р всегда положительна (H*D> 0).
Точка F,определяемая составом сырьяxFи его энтальпиейhF,лежит всегда на прямой Р/Р. При изменении энтальпии сырья точкаFперемещается по вертикали.
Рис. IV-10. Представление материально-теплового баланса колонны на энтальпийной диа грамме
Из графика, приведенного на рис. IV-10, можно сделать те же выводы, которые ранее были сделаны из анализа уравнения теплового баланса колонны.
При постоянном положении точки F(значение температуры поступающего сырья неизменно) с увеличениемQdполюсРпереместится вверх, а полюсР'— вниз, т.е. при этом должно увеличиваться и количество тепла, подводимого в низ колонны, и наоборот.
Аналогичная зависимость наблюдается при постоянном положении полюса Р', т.е. если, например, уменьшается 0F(точкаFпереместится вниз), то должно уменьшиться также иQd,а значит, точкаРпереместится вниз.
При постоянном положении полюса Р перемещение точки F, например, вверх (более высокая температура исходного сырья) приводит к перемещению вверх и полюсаР',т.е. при этом уменьшается подвод тепла в низ колонныОв.
Рассмотрим также то, как при помощи энтальпийной диаграммы можно определить минимальные потоки флегмы и паров и соответственно минимальное количество тепла Qd,отнимаемое в верху колонны, и минимальное количество теплаОв,подводимое в низ колонны.
При минимальном потоке флегмы (g/D)minи соответственно паров (G/W)minвсе жидкие и паровые потоки в пределах эвапорационного пространства (секции питания) будут находиться во взаимном равновесии, т.е.
х, = хт=x*Fи уд, =ут= у*F.В этом случае прямаяP'FPзаймет положениеP'F'FF"Pr
Положение коноды F'FF" может быть найдено по изобарным температурным кривым или в результате расчета процесса ОН сырья. Определив положение конодыF'FF", находим полюсы Р2и Р2'(определяющие минимальный теплоотвод на верху колонны (Od/D)mintи минимальный подвод тепла в низу колонны(Ов/Щтт•
В реальных условиях работы колонны потоки флегмы и паров должны превышать их минимальные значения, следовательно, Od/Dдолжно быть больше (Gd/D)min,aQB/W—больше(Ов/Щт[П.Соответственно полюсР должен быть расположен выше полюса Р2, а полюс Р' — ниже полюса Р2'.
Изменение доли отгона е сырья приводит к перемещению точки Fпо вертикали, что приводит к соответствующему перераспределению потоков тепла (Od/D)mjnи (Ов/Щтт. Возрастание доли отгона е приводит к увеличению величины (Od/D)m]nи уменьшению величины(Ов/Щт[п;снижение доли отгона е приводит к обратным последствиям.
ПОСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ ЛИНИЙ НА ЭНТАЛЬПИЙНОЙ ДИАГРАММЕ
Чтобы использовать энтальпийную диаграмму для построения рабочих линий, необходимо рассмотреть тепловые балансы для произвольных сечений верхней и нижней частей колонны.
Рассмотрим тепловой баланс для верхней части в произвольном сечении I—I(см. рис.IV-5, контур 7):
GHT = DH,d+gh, + Qd.
(д + D)HT=DH1d+ght + Qd
И + H'-*T
(g + D)HT = D
V
\
+ ght.
Сучетом (IV.27) получим (g+D)HT = DH*d+ght+ или
g _ h*d - ht
D HT - ht
Приняв во внимание уравнение (IV.5) материального баланса для той же части колонны, получим
9 — Но - Нт__Ур ~ У/тт/ о 1\
D Ит -ht у- х
На энтальпийной диаграмме уравнение (IV.31) представляет собой прямую линию, проходящую через три точки: ранее известный полюс
P{yD, H*D)(см. также рис. IV-10),G(yt Нт)ид(х,ht)(рис.IV-11). ТочкиGидхарактеризуют составы и энтальпии встречных неравновесных потоков, относящихся к одному произвольно выбранному поперечному сечению колонны. Положение точкиРпри заданном составе ректификатаyDи выбранном количестве флегмы в верху колонны (заданномGd/D) остается неизменным для любого сечения колонны, тогда как положение точекGидзависит от рассматриваемого сечения.
Рис. IV-11. Рабочие линии верхней части колонны на энтальпийной диаграмме
Таким образом, на энтальпийной диаграмме каждому сечению колонны между двумя смежными тарелками соответствует своя рабочая линия, проходящая через полюс Р,ап тарелкам, расположенным в концентрационной части колонны, будет соответствовать пучок изппрямых, проходящих через полюсР.При наличии энтальпийной диаграммы это обстоятельство позволяет легко найти сопряженные составы потоков флегмыхи паров у, отвечающие уравнению рабочей линии. Набор таких пар составов дает возможность построить рабочую линию на диаграммех—ус учетом изменения потока флегмы по высоте концентрационной части колонны (см. далее).
При выбранном составе ректификата yDположение полюса Р зависит от потока флегмыg/Dили, что то же самое, от величины теплоотвода в верху колонныOd/D.С увеличением потокаg/DполюсРбудет перемещаться вверх и при(g/D)—» оо уйдет в бесконечность, а рабочие линии станут параллельными вертикальными прямыми, т.е.х = у.
Наиболее низкое положение полюса Р2соответствует режиму с минимальным флегмовым числом(Od/D)min,при котором, как мы увидим далее, число теоретических тарелок в колонне бесконечно велико, а пары, поступающие в концентрационную часть колонны, находятся в равновесии с жидкостью, стекающей из концентрационной части в секцию питания.
Уравнение (IV.31) позволяет определить поток орошения в любом сечении верхней части колонны и тем самым оценить степень изменения массы потока флегмы по высоте колонны. Это изменение массы потока флегмы может быть учтено при построении рабочей линии верхней части колонны на диаграмме х—у.
Для нижней части колонны могут быть проведены аналогичные преобразования. Составим тепловой баланс для части колонны, расположенной ниже произвольного сечения 4—4(см. рис. IV—5, контур IV):
gh, +QB=GHT+Wh,w.
Поскольку д=G+W,можем записать:
(G + W)ht = GHT + W
(
V
h -S- ^ w
\
/
С учетом выражения (IV.28) получим (G+W)ht = GHT + Wh*w.
Последнее уравнение приведем к виду:
G -ht~hw W Нт -ht'
Сопоставив последнее уравнение с уравнением (IV. 12) материального баланса, полученного для того же контура, придем к следующему уравнению материально-теплового баланса:
G hf — h уц х — х
(IV. 32)
W Нт - ht у - х
На энтальпийной диаграмме (рис. IV-12) это уравнение представлено
Рис. IV-12. Рабочие линии нижней части колонны на энтальпийной диаграмме
прямой, проходящей через три точки: ранее известный полюс Р' [xWl h*w) (см. также рис. IV-10),G(y,Нт) ид(х, ht) (см. рис. IV-12).
Уравнение (IV.32) связывает составы и энтальпии встречных потоков флегмы и паров, являющихся встречными на одном уровне; это уравнение рабочей линии нижней части колонны.
Каждому сечению нижней части колонны соответствует своя рабочая линия, проходящая через полюс Р\Таким образом, все рабочие линии нижней части колонны образуют пучок прямых, проходящих через полюс Р\ Это обстоятельство позволяет получить на энтальпийной диаграмме совокупность точек {х, у}, координаты которых отвечают уравнению рабочей линии нижней части колонны. Перенеся эти точки на диаграмму х—у, можно построить рабочую линию для случая изменения потоков паров и флегмы по высоте нижней части колонны (см. далее).
Уравнение (IV.32) применимо для любого сечения нижней части колонны и дает возможность проанализировать степень изменения потоков паров и флегмы по высоте аппарата.
При заданном составе остатка xwположение полюсаFзависит от относительной массы паровG/Wили, что то же самое, от величиныQj/W. Сувеличением потока паров полюсР'будет перемещаться вниз и при{Ос/Щ—»00уйдет в бесконечность. В этом случае рабочие линии образуют систему вертикальных параллельных прямых. Наиболее высокое положение полюса Р2' соответствует режиму с минимальным потоком паров когда число тарелок в колонне бесконечно велико, а пары, поднимающиеся из нижней части колонны, находятся в равновесии с жидкостью, стекающей в нижнюю часть колонны.
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТОКОВ ПАРОВ И ФЛЕГМЫ ПО ВЫСОТЕ КОЛОННЫ НА РАБОЧУЮ ЛИНИЮ
Из анализа обобщенной записи уравнений рабочих линий с учетом тепловых потоков [см. уравнения (IV.31) и (IV.32)] вытекает, что вследствие возможного изменения энтальпий встречных потоков паров и флегмы зависимость между составами этих потоков (уравнение рабочей линии) может быть нелинейной. Поскольку тангенс угла наклона рабочей линии равен:
для концентрационной части колонны Ф = ;
R +1
“ ж П + 1
для отгонной части колонны Ф = ,
п
то при изменении потоков по высоте аппарата Ф будет величиной переменной, зависящей от характера этого изменения.
Степень изменения массы потоков, а также характер изменения (уменьшение или увеличение по высоте колонны в соответствующем направлении) зависят от отношения потоков диG, их составов и энтальпий, определяемых величинами теплоемкостей и скрытыми теплотами испарения (конденсации) компонентов, участвующих в процессе.
В ректификационной колонне осуществляется контактирование паров и жидкости. В результате такого контакта в произвольном сечении колонны пары охлаждаются и частично конденсируются, а выделяющееся при этом тепло затрачивается на нагрев и частичное испарение жидкости.
Очевидно, что масса жидкости, поступающей на данную тарелку и уходящей с этой же тарелки, не изменяется, если в результате происшедшего контакта паров и жидкости масса сконденсированных паров будет равна массе испарившейся жидкости. Если в результате такого контакта масса сконденсировавшихся паров будет больше массы испарившейся жидкости, то масса стекающей с данной тарелки флегмы будет больше массы флегмы, поступившей на данную тарелку. В этом случае поток флегмы будет увеличиваться по направлению снизу вверх. Соответственно будет изменяться и поток паров в концентрационной части колонны.
В результате этих процессов рабочая линия концентрационной части колонны приобретает соответствующую кривизну (рис. IV-13).
Как видно из рис. IV-13, для кривой 1,соответствующей нарастанию потока флегмы (паров) снизу вверх, имеем максимальную движущую силу процесса, тогда как для кривой3,отвечающей случаю возрастания потока флегмы (паров) сверху вниз, имеем минимальную движущую силу процесса. В этом смысле форма рабочей линии1является предпочтительной.
Для нижней (отгонной) части колонны уравнение (IV.32) рабочей линии, записанное с учетом потоков массы и тепла, определяет конфигурацию рабочей линии на диаграммех—у(см. рис. IV-13). Как и в верхней части колонны, соотношение потоков паров, сконденсированных в результате контактирования с флегмой, и испарившейся при этом флегмы определяет степень кривизны и ее знак. Если масса потока паров (кривая4)возрастает снизу вверх, то рабочая линия обращена выпуклостью вверх. Если же масса паров увеличивается сверху вниз (кривая 6), то рабочая линия обра-
Рис. IV-13. Изменение конфигурации рабочей линии на диаграмме хРу при переменном потоке флегмы (паров) по высоте колонны:
Поток флегмы в концентрационной части: 1— увеличивается снизу вверх;2 — постоянен;3— уменьшается снизу вверх; поток паров в отгонной части;4— увеличивается снизу вверх; 5 — постоянен; 6 — уменьшается снизу вверх; 7 — кривая равновесия фаз
щена выпуклостью к оси абсцисс. С точки зрения величины движущей силы процесса этот вариант является более благоприятным.
Таким образом, при ректификации бинарных смесей в случае увеличения потоков флегмы и паров к продуктовым концам колонны удается реализовать большую движущую силу процесса массопередачи по сравнению со случаем постоянного потока флегмы (паров).
При работе реальной ректификационной колонны возможны различные сочетания рассмотренных выше случаев изменения кривизны рабочих линий в обеих частях колонны.
ПОСТРОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЛИНИИ НА ДИАГРАММЕ X-YПРИ ПОМОЩИ ЭНТАЛЬПИЙНОЙ ДИАГРАММЫ
Энтальпийные диаграммы позволяют производить все необходимые расчеты ректификации бинарных систем, однако для определения положения конод на энтальпийной диаграмме требуется привлекать графики изобарных температурных кривых. Это существенно усложняет графические построения с использованием энтальпийных диаграмм.
Изменение потоков по высоте колонны можно выявить, как это было показано ранее, с использованием уравнений (IV.31) и (IV.32) рабочих линий. Однако для этого необходимо знать распределение температур по высоте аппарата, что зачастую требует достаточно громоздких расчетов.
В случае изменяющихся потоков флегмы и паров построение рабочих линий на диаграмме х— удля обеих частей колонны достаточно просто осуществляется при помощи энтальпийной диаграммы. Схема такого построения приведена на рис. IV-14.
В соответствии с общим свойством энтальпийной диаграммы все рабочие линии являются на ней прямыми, которые для концентрационной
части колонны проходят через полюс P(yD, H*D),а для нижней части колонны — через полюсP'(xw, h*w).Точки пересечения этих прямых с кривыми энтальпий жидкой и паровой фаз определяют соответствующие кон-
центрации НКК в жидкости хи пареу,принадлежащие рабочей линии в координатах х,у.
х/й yDIx>y
Рис. IV-14. Построение рабочих линий при помощи энтальпийной диаграммы:
а — энтальпийная диаграмма; б — диаграмма х— у
w
Xy X=y lx
2 'p
о x,
Нанеся положение полюсов РиFна энтальпийную диаграмму, проводим из этих полюсов ряд лучейР — 1—Г, Р — 2—2иР' — 6' — 6, Р'—Т — 7,...На энтальпийной диаграмме абсциссы точек1, 2, 310характе
ризуют составы паров у, точки 1', 2',3',..., 10'— жидкости х для потоков паров и флегмы, являющихся встречными на одном уровне, т.е. сопряженными точками рабочей линии в координатах х, у.
Перенеся точки с координатами (хг, у,),(х7,у2) и т.д. на диаграмму х—у, получим точки1, 2и т,д., через которые можно провести плавную рабочую линию концентрационной части колонны. Число точек может быть взято достаточно большим, чтобы получить плавную кривую рабочей линии.
Рабочая линия нижней части колонны строится аналогичным образом, с использованием полюса Р'.В этом случае получаем сопряженные пары концентраций (х^, уб), (х7, у7) и т.д., являющиеся точками рабочей линии нижней части колонны. В результате получаем совокупность точек 6, 7 и т.д., соединив которые плавной кривой, получим кривую рабочей линии для нижней части колонны.
Построив указанным способом рабочие линии для обеих частей колонны при изменяющихся потоках флегмы и паров, можно теперь определить массы этих потоков для любого сечения колонны, взяв соответствующие концентрации с кривых рабочих линий и использовав соответствующие выражения:
уравнение (IV.5)
9 _ Ур~У .
D У - х '
уравнение (IV. 12)
G _ х - xw W у - x
Индексы номеров тарелок у обозначений потоков здесь опущены, так как они относятся к произвольному сечению.
При расчетах ректификационных колонн обычно определяют потоки для четырех сечений колонны:
верх и низ секции питания — потоки Gm=GNq +Gfи дх\ GNq,а так- жедт=g, +gF(см. рис.IV-8);
верх колонны под парциальным конденсатором или под верхней тарелкой концентрационной части колонны при других способах создания орошения:
низ колонны под нижней тарелкой отгонной части.
В специальных случаях (наличие циркуляционного орошения, вывод боковых погонов и др.) необходимо также определить потоки в соответствующих дополнительных сечениях.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК ГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ НА ДИАГРАММЕ X-Y
Одной из основных целей расчета ректификационной колонны является определение числа тарелок, необходимых для разделения данной смеси на ректификат состава yDи остаток составаxw,при принятых величинах флегмового и парового чисел и известной кривой равновесия фаз.
Рассмотрим графическое определение числа теоретических тарелок для верхней части колонны. Пусть требуется получить ректификат состава yD.Рабочая линия верхней части колонныBD(рис. IV-15) проходит через точкуDс координатамих= у =yD.
Пары ректификата состава yDполучены после прохождения через
Рве. IV-15. Графическое определение числа теоретических тарелок для верхней части колонны на диаграмме х— у
парциальный конденсатор потока паров GN, уходящих с верхней тарелки колонны и имеющих составyN(см. также рис.IV-5). В парциальном конденсаторе, который принимается эквивалентным одной теоретической тарелке, часть этих паров конденсируется и образует поток флегмы
gD =<7/vK+iсоставаx*D.Состав флегмыx*Dбудет находиться в равновесии с
парами ректификата состава yDи может быть определен при пересечении ординатыyDс кривой равновесия (точка]).Очевидно, что абсцисса точки
1равнаx*D.Поток жидкостиgDсоставаx*Dпоступает на верхнюю тарелку (ее номерNJколонны, а навстречу этому потоку жидкости с верхней тарелки поднимается поток паровGNсоставаyN. Эти встречные потоки
отвечают уравнению рабочей линии, и поэтому состав паров yNможет
быть найден при пересечении абсциссы x*Dс рабочей линией в точке 2, ордината которой и будет равнауы
С верхней тарелки стекает поток флегмы состава xN, который получен при взаимодействии жидкости составах^,стекающей из парциального конденсатора, и потока паров составаyN рподнимающегося с нижележащей тарелки. СоставыxNиyNпотоков, покидающих верхнюю тарелку колонны, находятся в равновесии и на диаграмме х—у, отвечают точке3,абсцисса которой и дает значениеxN .
Между тарелками NKиNK— 1 жидкость составаxNвстречается с парами составаyNэти составы будут относиться к рабочей линии, ордината точки4которой равнаyN Р
Продолжая аналогичные рассуждения, получим составы паров, поднимающихся с любой тарелки колонны, и соответствующие им составы флегмы, которые определяются при построении ступенчатой ломаной линии между кривой равновесия фаз и рабочей линией D— 1—2—3—— 7—8. Построение завершается, когда состав жидкостихистекающей с нижней тарелки концентрационной части колонны, и состав паровут1поступающих из секции питания, будут отвечать требуемым значениям. Составы этих потоков, являющихся встречными на одном уровне, определяются уравнением рабочей линии (точка 5).
Очевидно, что число ступеней между равновесной и рабочими линиями и дает число теоретических тарелок, необходимых для изменения состава пара от утна входе в верхнюю часть колонны доyDсостава ректификата. В данном примере число теоретических тарелок равно 4.
Заметим, что в данном примере ступень изменения концентрации D—1—2связана с наличиемпарциального конденсатора, принятого за одну теоретическую тарелку. В случае других способов отвода тепла в верху колонны (см. далее) эта ступень отвечает верхней тарелке колонны.
При графическом построении числа теоретических тарелок может оказаться, что при принятом флегмовом числе полученное число теоретических тарелок в интервале изменения концентраций пара от утдоyD окажется не целым, т.е. при целом числе тарелок составут(илиyD)будет получен либо с избытком, либо с недостатком. Чтобы получить целое чис-
ло теоретических тарелок можно было бы несколько изменить поток орошения, однако эта процедура связана с методом последовательных приближений, и ею практически не пользуются. Обычно йли принимают ближайшее большее целое число теоретических тарелок, обеспечивая некоторый запас качества получаемого ректификата, или производят линейную интерполяцию доли теоретической тарелки пропорционально изменению составов паров или жидкости на этом участке колонны. В этом случае число теоретических тарелок будет дробным.
Из проведенного графического построения числа теоретических тарелок видно, что оно зависит от положения рабочей линии, т.е. от величины флегмового числа R = g/D.При увеличении флегмового числа рабочая линия приближается к диагонали диаграммых—у,поворачиваясь вокруг точкиD.Это приводит к уменьшению числа теоретических тарелок. При уменьшении флегмового числа рабочая линия приближается к кривой равновесия фаз, а необходимое число тарелок увеличивается.
Минимальному числу теоретических тарелок в верхней части колонны отвечает случай работы колонны с бесконечно большим флегмовым числом R = g/D—> оо (или ф = 1). При этом рабочая линия сольется с диагональюОА.Ломаную линию, определяющую число теоретических тарелок, в этом случае строят между кривой равновесия фаз и диагональюОАдиаграммых—у.
При уменьшении флегмового числа число теоретических тарелок будет увеличиваться и станет равным бесконечно большой величине при минимальном флегмовом числе R= (g/D)min.
Построение числа тарелок в концентрационной части колонны можно вести также начиная от состава паров ymtпоступающих из эвапорационно- го пространства в верхнюю часть колонны. В этом случае построение заканчивается в точкеD, отвечающей заданному составу ректификатаyD.
Число теоретических тарелок в отгонной части колонны определяется с помощью аналогичных построений (рис. IV-16). Рабочая линия WCопределяется положением точкиW,имеющей координатых = у = xw,и величиной парового числа П =G/W.
При подводе тепла в количестве 0Вв низ колонны образуется восходящий поток паровGwсоставаyWtкоторый будет находиться в равновесии
Рис. IV-16. Графическое определение числа теоретических тарелок для нижней части колонны на диаграмме х—у
с жидким остатком состава xw.Поэтому указанные составы будут определяться координатами точки1, находящейся на кривой равновесия фаз. Ордината точки1определяет состав паровy*w.
Под нижней тарелкой пары состава y*wвстречаются с потоком жидкостидусоставаху,следовательно, эти составы определяются уравнением рабочей линии, абсцисса точки2которой дает состав флегмыxv.Пары составаyvи флегма составахупокидают нижнюю тарелку колонны и поэтому находятся в равновесии. Состав паровууопределяется ординатой точки3на кривой равновесия фаз.
Составы жидкости х7, стекающей с вышележащей тарелки, и встречных паровуYотвечают уравнению рабочей линии, абсцисса точки4которой дает составх7.
Продолжив аналогичные построения, получим ступенчатую линию W—
1—2——7—8,расположенную между кривой равновесия фаз и рабочей
линией. Координаты точки 8на рабочей линии определяют составы паровyNo, поднимающихся с верхней тарелки отгонной части колонны, и жидкостихт,стекающей из эвапорационного пространства в нижнюю часть колонны.
Число построенных ступеней между рабочей и равновесной линиями соответствует числу теоретических тарелок, необходимых для изменения концентрации жидкости от xw —состава остатка дохт —состава жидкости, поступающей на верхнюю тарелку нижней части колонны. В данном примере число теоретических тарелок равно 4.
Отметим, что ступень изменения концентраций W—I—2соответствует подводу тепла к жидкости, стекающей с нижней тарелки колонны, те. относится к специальному устройству, служащему для этой цели —кипятильнику.
Как и в верхней части колонны, число теоретических тарелок в отгонной части может быть как целым, так и дробным.
Проведенное построение числа теоретических тарелок показывает, что этот параметр зависит от парового числа П = G/Wв нижней части колонны, т.е. от положения рабочей линии. При увеличении парового числа рабочая линия перемещается ближе к диагонали диаграммых— у,поворачиваясь вокруг точкиW.В этом случае число тарелок уменьшается. Минимальное число теоретических тарелок в нижней части колонны будет получено при П =G/W—> оо или ф = 1, когда рабочая линия сольется с диагональю. Построение числа тарелок для этого случая выполняют между равновесной кривой и диагональю в интервале изменения концентраций флегмы отxwдохт.
При уменьшении парового числа рабочая линия приближается к кривой равновесия фаз, а необходимое число теоретических тарелок увеличивается, достигая бесконечно большой величины при минимальном паровом числе П = (G/W)min.
Графическое построение числа теоретических тарелок можно выполнять также начиная от точки, соответствующей составам жидкости хти паровyNo. При этом построение ступенчатой линии закончится в точкеW, соответствующей составу жидкого остаткаxw.
Рис. IV-17. Графическое определение числа теоретических тарелок для полной колонны на диаграмме х—у
В результате проведенных графических построений видно, что по высоте колонны концентрации паров и жидкости изменяются неравномерно, что определяется формой кривой равновесия фаз и расположением рабочих линий.
Выше были рассмотрены графические построения числа теоретических тарелок для верхней и нижней частей колонны в отдельности, что соответствует расчету неполных колонн. В полной колонне, как было показано ранее (см. рис. IV-9), составы потоков обеих секций взаимно сопрягаются при прохождении через эвапорационное пространство, что характеризуется соответствующими графическими построениями, определяющими составы паровут, yNoи жидкостихи хт.
Пример построения числа теоретических тарелок для полной колонны при доле отгона сырья е приведен на рис. IV-17.
Составы паров и жидкости в эвапорационном пространстве определяют место ввода сырья заданного состава xFв колонну и, следовательно, распределение тарелок между отгонной и концентрационной частями колонны (N0иNJ. В приведенном на рис. IV-17 примереNQ —3 иNK= 2.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК МЕТОДОМ “ОТ ТАРЕЛКИ К ТАРЕЛКЕ”
Число тарелок в колонне можно определить также так называемым методом "от тарелки к тарелке", который заключается в совместном использовании уравнений равновесия, материального и теплового балансов последовательно для всех тарелок колонны.
Поскольку состав ректификата yDзадан, расчет концентрационной части колонны удобно вести сверху вниз (см. рис.IV-5).
Из материального и теплового балансов колонны определяют отбор ректификата Dпо заданному составу продуктовyDиxw,а также количество теплаQdlотнимаемого в парциальном конденсаторе, и массу потока флегмыgDtстекающей из парциального конденсатора на верхнюю концентрационную тарелку. Состав потока флегмыgDопределяют по уравнению равновесия фаз:
х* Уо
°a-(a-l)yD
Коэффициент относительной летучести а определяется при tD— температуре начала конденсации паров ректификата, которая приyD,близком к единице, примерно равнаta —температуре кипения чистого НКК.
По уравнению рабочей линии определяется состав паров yN, поступающих с верхней тарелки в парциальный конденсатор:
у = Яв/0 х* + Уо ^
к [g0/D)+ 1 D igD/D)+1
По изобарным температурным кривым для найденного состава паров уЫкнаходим их температуру, по которой уточняем коэффициент относительной летучести а. Затем по уравнению равновесия вычисляем состав жидкостиxNr, равновесной с этими парами:
У NK
Ynk=—;—т *
а-(а-1)у^к
Далее по уравнению рабочей линии вычисляем состав паров уМк_,, поднимающихся с нижележащей тарелки:
Яр/ D х + У р
>4-1
lgD / D) + 1 Nk (gD/D) + 1 'а по уравнению изотермы паровой фазы определяем температуру этих паров.
Ранее было принято, что для потока флегмы, стекающего с верхней тарелки, gNк=gD.Поскольку температуры над и под верхней тарелкой различаются, это приводит к изменению энтальпий потоков. Поток флегмыgNможно определить из уравнения теплового баланса для контура под верхней тарелкой концентрационной части колонны:
В этом уравнении все величины, кроме ды, известны. Соответственно новому значению массы флегмы определяем новый состав паровyN iи их температуру. Это уточненное значение температуры сравнивается с ранее найденным, а в случае их существенного расхождения вновь производится пересчет.
Таким образом, попеременно используя уравнения равновесия, материального и теплового балансов, т.е. двигаясь от тарелки к тарелке, определяем составы потоков по высоте колонны. Очевидно, такие вычисления необходимо производить до тех пор, пока не будет достигнут состав паров ут,поступающих на нижнюю тарелку концентрационной части колонны.
Если принять допущение о постоянстве потока флегмы по высоте аппарата, то отпадает необходимость использовать уравнение теплового баланса.
В ряде случаев может также быть принято допущение о постоянстве коэффициента относительной летучести в пределах каждой части колонны и его равенстве своему среднему значению [уравнение (11.27)].
Путем аналогичных расчетов можно определить число теоретических тарелок в нижней части колонны. Рассмотрим расчет, начиная с верхней тарелки отгонной части колонны (см. рис. IV-5).
После выполнения расчета верхней части колонны известны масса д{ и состав х, флегмы, стекающей с нижней тарелки концентрационной части колонны. Кроме того, известны масса жидкой части сырьяgFи ее состав
x*F.На основании этих данных по уравнению материального баланса определяется масса паровGN ,поднимающихся с верхней тарелки отгонной части колонны и состав жидкостихш,поступающей на эту же тарелку:
= Я\+Яр~W;
Y - Я\Х\ + ЯFX*F
Я1 +Яр
Располагая этими данными, можно вычислить состав паров yNпо уравнению рабочей линии нижней части колонны:
Gn /IV*
У Но
у
gn /w w
По изобарным температурным кривым определяем температуру этих паров. При найденной температуре вычисляем коэффициент относительной летучести, а затем по уравнению равновесия фаз — состав жидкости, стекающей с верхней тарелки отгонной части колонны
X Ул/о
N°а-(а-1)уд,о*
Затем по уравнению рабочей линии определяем состав паров, поднимающихся с нижележащей тарелки:
CNo'W + lxXW gNo/w n° gNq/w•
Проводя расчеты последовательно от тарелки к тарелке, определяем составы паров и жидкости на каждой тарелке отгонной части колонны. Эти расчеты проводят до тех пор, пока состав жидкости в низу колонны не достигнет заданного состава остатка xw.
Уыа-1 =
При более точных расчетах, учитывающих изменение массы флегмы и паров по высоте отгонной части колонны, необходимо использовать уравнение теплового баланса для всей отгонной части колонны, расположенной ниже расчетного сечения. Это дает возможность более точно определить массу паров в данном сечении. Так, для сечения под верхней отгонной тарелкой уравнение теплового баланса имеет вид
<4-i_
Из этого уравнения определяют величину потока паров GN vа затем по уравнению рабочей линии — более точно состав паровyNo_vа по изобарным температурным кривым — температуру этих паров. Все указанные величины определяются после соответствующих многократных пересчетов.
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК НА ЭНТАЛЬПИЙНОЙ ДИАГРАММЕ
Число теоретических тарелок в ректификационной колонне может быть определено графически при помощи энтальпийной диаграммы. При этом учитываются тепловые свойства участвующих в ректификации компонентов и, следовательно, изменения масс флегмы и паров по высоте ректификационной колонны.
Поскольку при расчете по энтальпийной диаграмме надо знать положение соответствующих конод, определяющих равновесные концентрации флегмы и паров, то для фиксации их положения используют совместно энтальпийную диаграмму и изобарные температурные кривые (рис. IV-18).
Исходя из выбранного режима процесса ректификации, наносим на энтальпийную диаграмму полюсы РиР\Построение числа теоретических тарелок в концентрационной части колонны проведем начиная с точкиР.
Абсцисса yDопределяет положение точки1на энтальпийной диаграмме (отвечает энтальпии паров ректификатаHtD)и точки2на кривой конденсации (определяет температуру паров ректификатаfD). Концентрация жидкостиx*D,стекающей из парциального конденсатора и находящейся в равновесии с парами ректификата, определится абсциссой точки3, находящейся на пересечении ординатыtDс кривой испарения. Линия2—3отвечает коноде при температуреtD.Точке3на энтальпийной диаграмме соот-
Рис. IV-18. Графическое определение числа теоретических тарелок по энтальпийной диаграмме
ветствует точка 4,определяющая коноду1—4.Соединив точку4с полюсомР,получим рабочую линию, определяющую составы потоков пара и жидкости над верхней тарелкой.
Пересечение рабочей линии Р—4с кривой энтальпий паров в точке5 определяет состав паровyNit, поднимающихся с верхней тарелки концентрационной части колонны. Точке5на кривой конденсации соответствует точка6,ордината которой определяет температуру этих паров. Конода6—7 дает точку 7, абсцисса которой определяет состав жидкости, стекающей с верхней тарелки. Состав этой Жидкости, перенесенный на энтальпийную диаграмму в точку8,дает положение коноды5—8и рабочую линиюР—8.
Пересечение этой рабочей линии в точке 9с кривой энтальпий паров определяет состав паровyN, под верхней тарелкой.
Продолжив соответствующие построения, получим наконец состав паров ут,поступающих на нижнюю тарелку концентрационной части колонны (абсцисса точки13),и состав жидкостих{,стекающей в секцию питания колонны (абсцисса точки12).Число конод, полученных при таком построении, и определяет число теоретических тарелок; в данном случае оно равно3.Конода2—3(или1—4)отвечает идеальному контакту, обеспечиваемому работой парциального конденсатора.
Определение числа теоретических тарелок в нижней части колонны можно начать с точки Р'.Абсцисса этой точки дает точкуГна линии энтальпий жидкости и точку 2', соответствующую температуре остатка, отбираемого из низа колонны.
Проведя коноду 2'—3',получим точку3'на кривой конденсации, которая определяет положение конодыV — 4*на энтальпийной диаграмме. Абсцисса точки3'(или4')определяет состав паровy*w,покидающих кипятильник и находящихся в равновесии с остатком составаxw.
Проведя через точку 4'и полюсFрабочую линию, получим точку5' пересечения рабочей линии с кривой энтальпий жидкости. Абсцисса точки5' определяет состав жидкости хг, стекающей с нижней тарелки отгонной части колонны. На кривой конденсации для абсциссы хгполучим точку 6', ордината которой определяет положение коноды6'— Тна изобарных температурных кривых. Абсцисса точки 7', находящейся на кривой конденсации, дает состав паров уг, уходящих с нижней тарелки отгонной части колонны. Абсцисса точки 7' определяет точку8'на энтальпийной диаграмме, которая отвечает коноде5'—8'.Проведя рабочую линиюР'— 8*до пересечения с кривой энтальпий жидкой фазы, получим точку9',абсцисса которой дает состав жидкостихт,стекающей со второй, считая снизу, тарелки отгонной части колонны.
Подобное построение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый состав жидкости хти состав параyNoнад верхней тарелкой нижней части колонны. В данном примере это точки соответственно9'и8'.
Число построенных конод определяет число теоретических тарелок в нижней части колонны (в данном случае оно равно 2). Конода 2'—3'(илиГ — 4')характеризует работу кипятильника.
Из приведенного графического построения числа тарелок по энтальпийной диаграмме следует, что при перемещении вверх полюса Р (0d/Dувеличивается, флегмовое числоRтакже увеличивается) число теоретических тарелок в концентрационной части колонны уменьшается. При перемещении полюсаРвниз необходимое число тарелок увеличивается.
Перемещение полюса Р'вниз свидетельствует об увеличении количества теплаOg/W,подводимого в кипятильник, а следовательно, и потока паров. Это приводит к уменьшению числа теоретических тарелок. Перемещение полюсаР'вверх связано с уменьшением количества подводимого в кипятильник тепла и уменьшением потока паров орошения. При этом число теоретических тарелок в нижней части колонны увеличивается.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК
В случае, когда допущения о постоянстве флегмового числа и относительной летучести компонентов достаточно оправданы, расчеты могут быть проведены с помощью аналитических методов, позволяющих получить конечный результат с любой заданной степенью точности.
Аналитические методы могут быть применены и при изменении флегмового числа и относительной летучести компонентов по высоте колонны. Однако в этом случае колонну следует разбить на отдельные участки, в пределах каждого из которых может быть принято допущение о постоянстве указанных величин.
При бесконечном флегмовом и паровом числах рабочие линии обеих частей колонны сливаются с диагональю диаграммых—у. В этом случае, как следует из уравнения рабочей линии, составы потоков паров и жидкости, являющиеся встречными на одном уровне, будут равны для любого сечения колонны:
Xn + 1=У„,(IV.33)
а число тарелок будет минимальным и равным Nmin.
Такой режим работы колонны можно представить двояко:
колонна работает с отбором ректификата
D,остаткаWи с подачей сырьяF=D+Wпри потоках флегмыди паровG,стремящихся к бесконечности (режимбесконечной флегмы);колонна работает без отбора продуктов: D= О,
W— 0 иF—D+ +W= 0, но с заданными подводом теплаОвв кипятильнике и с отводом теплаOdв конденсаторе, т.е. в этом случае встречные потоки пара и жидкости равны и определяются теплоподводом в кипятильник (режим сполным возвратом флегмы, или режимполного орошения).
В первом случае колонна должна иметь бесконечно большое поперечное сечение, во втором поперечное сечение аппарата определяется потоками паров и флегмы. С точки зрения определения числа теоретических тарелок Nminоба случая равноценны.
Рассмотрим изменение составов потоков пара и жидкости по тарелкам колонны, работающей в режиме с бесконечным флегмовым числом (рис. IV-19).
Пар состава y*w,уходящий из кипятильника, находится в равновесии с жидким остатком составаxw,т.е. они связаны между собой уравнением равновесия:
*
Ууу_аxw 1 - y*w 1 “ xw
Для любых двух смежных тарелок справедливо уравнение (IV.33), и поэтому можно записать выражение
——— = Ь±)= а—. (IV.34)
Уп 1 ~ хп+\
При расчете концентраций уравнение (IV.34) обеспечивает переход отп-ик (п + 1)-й тарелке.
Рис* IV-19. Схема работы колонны с бесконечным флегмовым (паровым) числом:
а —режим бесконечной флегмы;б —режим полного возврата флегмы
б
а
¥п~1
Рис. IV-20. Преобразование системы координат х — у для расчета числа теоретических тарелок при рабочем флегмовом (паровом) числе:
а— для концентрационной части;б —для отгонной части
а
б
Если л давать последовательные целые значения от 0 (кипятильник) до л, то получим уравнение
- = аЛ+|, (IV.35)
1 — ^п+1 ^ ~ XW
которое позволяет определить состав жидкости хп + истекающей с (л 4- 4- 1)-й тарелки, или соответственно состав парауп.Для всей колонны, исключая парциальный конденсатор, л =Nminи уравнение (IV.35) запишется в виде
_JLD_= аNmin+1 —, (IV. 36)
1 - УD\ ~XW
Это выражение известно в литературе как уравнение Фенске. Из уравнения (IV.36) можно получить выражение для расчетаNmin:
N =
* 1 FTl I П
min
ig
Yd
\ -х
w
1 -Yd xw
Iga
-1
(IV.37)
Единица, вычитаемая в правой части уравнения (IV.37), отвечает работе кипятильника.
При наличии парциального конденсатора в уравнении (IV.35) для всей колонны л =Nmin4- 1. Однако этот случай реализуется только при бесконечном потоке флегмы и потому представляет лишь теоретический интерес.
Практически режим работы колонны с полным возвратом флегмы используется при выводе колонны на режим, а также в процессе эксплуатации установки (избежание останова колонны при неполадках в работе других колонн).
Уравнение Фенске позволяет определить Nminили концентрацию одного из продуктов при заданныхNminи составе другого продукта, не прибегая к графическим построениям, а уравнение (IV.35) дает представление о распределении НКК по высоте аппарата.
При рабочих флегмовом и паровом числах расчет числа теоретических тарелок можно свести к случаю работы колонны с бесконечным флегмовым (паровым) числом, если проделать дополнительные преобразования уравнений равновесия и рабочей линии, а также диаграммых—у(рис.IV-20).
В соответствии с уравнением (IV. 19) уравнение рабочей линии запишем в виде
Уп =Фхл +1 + (1 - Ф)Хр- (IV.38)
Выполним линейное преобразование координат путем замены старых координат х, уновыми X,Yв соответствии с уравнениями
у. *-*/ . у = У ~ УI хп -*/ ' У и - У! '
где х/(у/(хП, уп— координаты точек пересечения кривой равновесия и рабочей линии для части колонны (см. рис.IV-20).
Для концентрационной части колонны х„ у/(хп, уи —положительные числа, при этомхииуибольше единицы. Для отгонной части колонных{и У/ — отрицательные числа, ах}[ии —положительные числа, меньшие единицы. Преобразование координат эквивалентно переносу начала координат из точки 0 в точку1.Очевидно, что 0 <X,У < 1.
Координаты точек пересечения равновесной и рабочей линии IиП определяются при совместном решении уравнений: равновесия
у=
(а - 1)х +1
и рабочей линии у = Фх+ (1 — Ф)хр.
Приравняв левые и правые части обоих уравнений, после преобразований получим следующее квадратное уравнение:
(а — 1)Фх2+ [Ф — а + (а — 1) (1 — Ф)хр]х + (1 — Ф)хр= О,
решение которого имеет вид
xui ~
-[Ф ~ а + (а - 1)(1 - Ф)хр1 ^ -у
[Ф - а + (а - 1)(1 — Ф}хр] - 4(а - 1)(1 - Ф)Фх
2(а - 1)Ф
2(а - 1)Ф
Ординаты у/ и уии точекI и IIполучим, подставив х, ихив уравнение равновесия или рабочей линии.
При Ф < 1 и хр=yDполучаем решение для концентрационной части колонны, а при Ф > 1 ихр = xw— для отгонной части. Из рис.IV-20 видно, что внутреннее флегмовое число
ф =У« ~У! ,
XU~х!
подставив которое в уравнение (IV.38), получим *
Хп + 1= Уп. (IV.39)
Выражение (IV.39) аналогично (ГУ.ЗЗ), полученному ранее для бесконечного флегмового числа (Ф = 1), но в координатах X, У.
Уравнение равновесия в новых координатах будет иметь вид
1-Уп
= а
х.
1-х,
(IV. 40)
где а* — приведенная относительная летучесть, определяемая по уравнению
а* _1 + (ак -1)*//^
1 + (ак-\)х}
Величина приведенной относительной летучести заключена в пределы а > а* < 1.
Повторив рассуждения, аналогичные приведенным при выводе уравнения Фенске для концентрационной и отгонной частей колонны с исполь-
зованием уравнений (IV.39) и (IV.40), получим уравнения для расчета числа теоретических тарелок колонны при рабочем флегмовом (паровом) числе: для концентрационной части
N
к
ig
Гр 1-У„ '-Г,, Ym
-1:
(IV.41)
для отгонной части
ig
т
\-х
w
N0 =
1-Х
гп
W
-1.
|д»о
(IV.42)
Из правых частей уравнений вычтено по единице, чтобы учесть эффект разделения в парциальном конденсаторе и кипятильнике. Общее число тарелок в колонне равно
N=NK+N0.
Переходя к исходным координатам х, у, запишем уравнения (IV.41) и (IV.42) в виде
! Ур~У\ У и - Уд» дг _У// -Ур У я, - У/!
1 1 +(ак ~~ 1)xtt
1 + (ак-1)х/
и уу = Хп ~ Хт Xw ~ Х/— 1
1 1 + ^а° ~
1 + (а0-1)х,
Коэффициенты относительной летучести для концентрационной аки отгонной а0частей колонны в общем случае не равны и должны определяться для каждой части колонны в отдельности.
Поскольку в начале расчета концентрация ушихтне известны, то их принимают равными концентрациям соответствующих потоков, полученным при ОИ сырья, т.е.уш = y*Fиxw = x*F.
Для бесконечного внутреннего флегмового числа (Ф = 1) полученные уравнения приводятся к уравнению Фенске.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ФЛЕГМОВОГО (ПАРОВОГО) ЧИСЛА
В ректификационной колонне заданные составы ректификата yDи остаткаxwмогут быть получены при различных флегмовых (паровых) числах и соответствующих числах теоретических тарелок.
Ранее было отмечено, что при бесконечном флегмовом (паровом) числе в колонне будет минимальное число тарелок Nmin.
Рис. IV-21. Зависимость числа теоретических тарелок в колонне от флегмового числа
Рис. IV-22. Графическое определение оптимального флегмового числа, соответствующего минимальному объему колонны
При уменьшении флегмового (парового) числа число тарелок в колонне увеличивается. При минимальном флегмовом числе Rmin(паровом числеnmin) число тарелок, обеспечивающих заданное разделение исходной смеси, возрастает до бесконечно большого.
Общий вид зависимости числа теоретических тарелок от флегмового числа приведен на рис. ГУ-21. Произвольная точка (например, 1или 2) на таком графике отвечает определенным числам теоретических тарелок и флегмовому числу. Подобный график может быть построен с использованием любого из рассмотренных выше способов определения числа теоретических тарелок в колонне.
Таким образом, количество орошения и необходимое число тарелок, а следовательно, и высота колонны в определенных пределах являются взаимосвязанными величинами, при этом четкость разделения будет оставаться одной и той же.
В этой связи при расчете ректификационной колонны стремятся выбрать оптимальное флегмовое число RonT,которое обеспечивало бы заданные показатели процесса при минимальных эксплуатационных и капитальных затратах.
Поскольку масса паров пропорциональна величине R+ 1, то величинаR+ 1 пропорциональна площади поперечного сечения колонны, а произведение числа теоретических тарелокNнаR+ 1 пропорционально объему колонны. Если построить зависимость величинN{R+ 1) отR,то получится кривая с минимумом в точкеА,который и определяет величину оптимального флегмового числаRonT(рис.IV-22), соответствующего минимальному объему колонны.
Оценка величины оптимального флегмового числа по различным критериям показывает, что в большинстве практических случаев оптимальное флегмовое число равно
Rour= (1,2+1,35)Ямйн.
В каждом отдельном случае выбор оптимального флегмового числа может быть сделан также с учетом специальных требований, предъявляемых к процессу ректификации и к аппаратуре для ее осуществления.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАРЕЛКИ
Рассмотренные методы расчетов позволяют определить число теоретических тарелок, обеспечивающее достижение состояния равновесия между покидающими данную тарелку потоками пара и жидкости (см. рис. 1-13).
На реальной тарелке такое состояние может не достигаться, поэтому изменение концентраций потоков в пределах данной контактной ступени обычно меньше, чем на теоретической тарелке.
Рассмотрим изменение концентраций потоков паров и жидкости для теоретической и реальной тарелок на диаграмме х—у(рис.IV-23).
Пусть на л-ю тарелку поднимаются пары состава уЛ_, с (л— 1)-й тарелки, а с (п + 1)-й тарелки стекает жидкость состава хп + 1(рис.IV-23, а). При принятом флегмовом числе, определяющем положение рабочей линииDB (рис.IV-23,б),состав паров, поднимающихся с п-й тарелки, и состав жидкости, стекающей с этой тарелки, будут определяться ординатой точки С, если тарелка теоретическая. Состав уходящих с л-й теоретической тарелки
паров будет у* и изменение концентраций на двух смежных тарелках составит у* — Ул-1- На реальной тарелке пары, поднимающиеся с п-й тарелки, обычно не достигают состояния равновесия и имеют более низкую концентрацию ул(ордината точкиЕ).В случае реальной тарелки фактическое изменение концентраций паров составитуп — уп-х.
Отношение фактического изменения концентраций парового потока к теоретическому, определяемому состоянием равновесия на тарелке, называется эффективностью тарелки по парам:
б
Рис. IV-23. Изменение концентраций жидкости и паров на теоретической и реальной тарелках: а —схема потоков;§ —диаграмма х—у
и -Уп-Уп-l CG ■
Уп - Ул-1
Об эффективности тарелки можно также судить по степени изменения концентраций жидкости на реальной тарелке по сравнению с теоретической. Состав жидкости, уходящей с л-й теоретической тарелки паров,
будет х*п(абсцисса точки С) и изменение концентраций на двух смежных
тарелках составит хп + 1— х*. В случае реальной тарелки стекающая с л-й тарелки жидкость не достигнет состояния равновесия и будет иметь более высокую концентрациюхп(абсцисса точкиК].На реальной тарелке фактическое изменение концентрации жидкости характеризуется меньшей величиной, равной хп+1—хп.
Отношение фактического изменения концентраций жидкости к имеющему место на теоретической тарелке называется эффективностью тарелки по жидкости:
*п+1 -*Л
EL
*л+1 "
Значения эффективности по парам Еси жидкостиELопределяются схемой движения и структурой потоков на тарелке и могут быть как меньше, так и больше единицы.
Часто для перехода от числа теоретических тарелок Nrк числу реальных тарелок ЛГДпользуются так называемым КПД тарелки цт, который всегда меньше единицы. Поэтому реальное число тарелок в ректификационной колонне будет больше найденного числа теоретических тарелок:
Ят
Для расчета величины Ес, Еиг]тв литературе имеются эмпирические зависимости.
СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ОРОШЕНИЯ В КОЛОННЕ
Для обеспечения нормальной работы ректификационной колонны необходимо на верху ее отводить определенное количество тепла для конденсации части паров и образования потока флегмы (орошения).
В промышленной практике получили распространение три основных способа отвода тепла: поверхностный парциальный конденсатор, холодное испаряющееся орошение и циркуляционное неиспаряющееся орошение. Схемы указанных способов создания орошения даны на рис. IV-24.Парциальный конденсатор. Данный способ отвода тепла (см. рис.
IV-24,а)заключается в том, что парыGN, уходящие с верхней тарелки
концентрационной части колонны, поступают в парциальный конденсатор, где частично конденсируются. Образовавшийся при этом поток флегмы gD, возвращается самотеком на верхнюю тарелку колонн в качестве орошения, а пары ректификатаDотводятся из конденсатора. При таком способе образования орошения принимают, что пары ректификатаDи поток флегмы
Рис. IV-24. Схемы основных способов создания орошения в колонне:
а — парциальный конденсатор; б — холодное испаряющееся орошение; в — циркуляционное неиспаряющееся орошение: I, II — контуры для составления балансов
gD,стекающий из парциального конденсатора, находятся в равновесии, т.е. парциальный конденсатор эквивалентен одной теоретической тарелке.
Для нахождения количества тепла Qdlотводимого в парциальном конденсаторе, составим тепловой баланс для верха колонны (контурI):
[gD+D)H= gDh,B+DH,d+Qd,откуда
Od = gD(H,NK-h,D) + D(HlNti-HlD)
(IV. 43)
Первое слагаемое в уравнении (IV.43) определяет количество тепла, которое выделяется при охлаждении и конденсации паров в количестве, равном массе образовавшейся флегмы gD\второе слагаемое соответствует количеству тепла, которое необходимо для охлаждения паров ректификата от температурыtNдоtD.
Поскольку tNнезначительно отличается отtD(одна теоретическая тарелка), вторым слагаемым в уравнении (IV.43) можно пренебречь. Тогда количество тепла, отводимое в парциальном конденсаторе, определится из приближенного уравнения
Od - gD(HlNK - hlD). (IV.44)
При небольшом различии в температурах tNиtDразность энтальпий,
стоящая в уравнении (IV.44) в скобках, приближенно равна скрытой теплоте конденсацииgKOHA. Тогда величинуQdможно определить по уравнению
Qd = gDq ХОНД-
Парциальный конденсатор для отвода тепла на верху ректификационных колонн обычно используют при небольшой их производительности,
наличии паров с небольшим корродирующим действием и при сравнительно невысоких температурах верха колонны.
Такое ограничение обусловлено трудностями размещения теплообменного аппарата большой поверхности на верху колонны. Применение парциального конденсатора при ректификации коррозионного сырья, а также при повышенной температуре верха колонны, когда возможно интенсивное отложение накипи на поверхности конденсатора, нецелесообразно из-за необходимости частого ремонта конденсатора и чистки труб от накипи. Осуществление этих работ на большой высоте также затруднено.
Холодное испаряющееся орошение. Этот способ отвода тепла получил наибольшее распространение на нефте- и газоперерабатывающих заводах. Схема варианта с отводом тепла в верху колонны дана на рис.IV-24,б.
Поток паров с верхней тарелки концентрационной части колонны в количестве D +дхнаправляется в конденсатор, где в отличие от парциальной конденсации полностью конденсируется и охлаждается до температурыtx.Образовавшаяся холодная жидкость делится на поток ректификатаD и поток холодного (или острого) орошениядх,возвращаемого на верхнюю тарелку колонны. Эта холодная жидкость, состав которой равен составу ректификатаxD = yD,контактирует с парамиGNk_,, поступающими с нижележащей тарелки. В результате этого контакта пары охлаждаются от температурыtN хдо температурыtN^ =tDи, частично конденсируясь, образуют поток горячего орошенияgN, количество которого и определяет
процесс ректификации. Холодное орошение дх,поступившее в колонну, полностью испаряется и вместе с парами ректификата поступает в конденсатор, где отводится теплоО^.Таким образом, холодное испаряющееся
орошение дхнепрерывно циркулирует между верхней тарелкой и конденсатором, являясь переносчиком тепла.
Изменяя массу холодного орошения дхи его температуруtx,можно воздействовать на количество отводимого в конденсаторе теплаО^ и тем
самым на поток горячего орошения gN .
Чтобы рассчитать количество тепла составим уравнение теплового баланса для потоков паров и жидкости, охватываемых контуром /:
(д„к + D)H,Nf , = Dh,x + gNh,Nti+ , откуда
о* '«чК.-, -v-ч)(IV451
Прибавив и вычтя в правой части уравнения (IV.45) выражениеDHtN, получим
= 9». К.., - ч)+°К- -н'~.)+°К. - )•
откуда
)•
Таким образом, тепло, отнимаемое в конденсаторе в случае холодного
испаряющегося орошения, слагается из тепла, затрачиваемого на образование потока флепмы дхи равного теплу парциального конденсатораOd,и тепла конденсации и охлаждения паров ректификата от температурыtN доfx.
Для определения массы холодного орошения дхрассмотрим тепловой баланс для потоков, охватываемых контуром 77:
(s4+ d)h'nk-'+ 9*к= 0*K4 + + 0*)н«*жили
“ Л'х)=МН'"к-> "v) + D(H^K-, -Я^к)
(IV.46)
Правая часть уравнения (IV.46) соответствует теплу парциального конденсатора Od,т.е.
-4)=<7x(w,d -hlx) = Od.
Откуда масса холодного испаряющегося орошения ?х = Qd.. (IV.47}
Из уравнения (ГУ.48) следует, что масса холодного испаряющегося орошения дхбудет тем меньше, чем ниже его температураtx.
Сопоставив между собой уравнения (IV.44) и (IV.47), получим:
Яр_fyp ~
В числителе слева стоит поток горячей флегмы gD,стекающей из парциального конденсатора, который по сравнению сдхбудет тем больше, чем ниже температура холодного орошенияtxпо сравнению с температурой верха колонныtD.При подаче холодного орошения с температурой £х, равной температуре верха колонныtDlоба потока орошения практически равны.
Отвод тепла при помощи холодного испаряющегося орошения позволяет размещать конденсатор — холодильник на любой удобной для эксплуатации высоте колонны. При этом размеры и конструкция конденсатора не имеют ограничений, легче осуществляются его монтаж и ремонт.
Однако в отличие от парциального конденсатора для эксплуатации такой схемы отвода тепла требуется установка насосов и затрачивается дополнительно энергия для подачи орошения на верх колонны.
Кроме того, требуется на одну теоретическую тарелку больше (парциальный конденсатор эквивалентен одной теоретической тарелке).
Циркуляционное (неиспаряющееся) орошение. В предыдущем случае отвод тепла осуществлялся за счет испарения и последующей конденсации всего потока холодного орошения. Кроме того, в конденсатор поступали также пары ректификата, что увеличивало по сравнению с парциальным конденсатором количество тепла, отводимого в конденсаторе.
В нефтепереработке широкое распространение получил способ отвода тепла при помощи циркуляционного неиспаряющегося орошения (рис. IV- 24, в).
В случае циркуляционного неиспаряющегося орошения часть флегмы
дцс верхней тарелки направляется в холодильник, где охлаждается и при температуре £цвозвращается на верхнюю тарелку. Здесь холодная флегма контактирует с парами1гпоступающими с нижележащей тарелки при
температуре tN vВ результате контакта паров с холодной флегмой пары охлаждаются до температурыtN = tDи частично конденсируются, образуя поток флегмыgN^fнеобходимый для осуществления процесса ректификации. С верхней тарелки уходят пары ректификатаDпри температуреtD. Иногда для лучшего контакта паров с циркулирующей флегмой дциспользуют не одну, а две или три тарелки.
Состав циркуляционного орошения такой же, как и флегмы gN^tи в
случае идеального контакта эти потоки находятся в равновесии с парами ректификата.
На верхней тарелке циркуляционное орошение нагревается за счет тепла конденсации паров от температуры £цдо температурыtDи затем, охлаждаясь в холодильнике, отдает это же количество тепла.
Чтобы определить количество циркуляционного орошения, составим уравнение теплового баланса для потоков, охватываемых контуром /:
(эч + д)н,„к_, + дц\ = 94 Л,D+9Ло+DH<d
ИЛИ
-\) = д».К, - Ло) +d(hin^ - HlD\(IV.48)
В правой части уравнения (IV.48) имеем тепло Qd, отнимаемое при парциальной конденсации, которое в данном случае отводится в холодильнике циркуляционным орошением.
Таким образом
9«(h‘D- \) =
И
(IV. 49)
Из уравнения (IV.49)) видно, что масса циркуляционного неиспаряюще- гося орошения тем меньше, чем ниже его температура 1ц.
Из уравнений (IV.47) и (IV.49) получим следующее соотношение:
Поскольку Ht > ht ,то при одинаковых температурах холодного испаряющегося и циркуляционного неиспаряющегося орошенийtx =£ц, получаем, чтодц > дх.С увеличением температурыtDдоля скрытой теплоты конденсации снижается, и различие масс дцидхуменьшается. Приtx > tl{ масса циркуляционного орошения дцможет оказаться меньше, чем масса холодного испаряющегося орошениядх.
Циркуляционное неиспаряющееся орошение чаще всего применяется при переработке агрессивного сырья, особенно в присутствии водяного пара, так как в этих условиях наиболее интенсивной коррозии подвергаются конденсаторы и в меньшей степени холодильники.
Выбор того или иного способа отвода тепла в верху колонны определяется особенностями эксплуатации, свойствами перерабатываемого сырья и экономическими соображениями.
По аналогии могут быть проанализированы и другие схемы отвода тепла, встречающиеся на практике: парциальная конденсация с переохлаждением флегмы, отбор второго потока дистиллята из контура циркуляционного орошения и др.
СПОСОБЫ ПОДВОДА ТЕПЛА В НИЗ КОЛОННЫ
Для проведения процесса ректификации необходимо в низ колонны подвести тепло. При этом часть жидкости, стекающей с нижней тарелки отгонной части колонны, испаряется, образуя необходимый для процесса ректификации встречный поток паров. Подвод тепла может быть осуществлен различными способами.
На установках газоразделения для подвода тепла применяют змеевики или пучки труб, вмонтированные непосредственно в корпус колонны (рис. IV-25, а). При таком способе подвода тепла флегмаgv,имеющая температуруty,стекает с нижней тарелки в низ колонны, где ей сообщается тепло через поверхность, размещенную под уровнем жидкости. Подведенное тепло испаряет часть этой жидкости, образуя поток паровGw,имеющих температуруtw,и нагревает остаток от температурыtyдоtw.ПарыGwнаходятся в равновесии с уходящим из колонны остаткомW,и поэтому работа кипятильника эквивалентна одной теоретической тарелке. Змеевики и пучки труб целесообразно применять лишь при сравнительно небольшой поверхности теплообмена и при переработке чистых и некоррозионных сред.
Рис. IV-25. Схемы основных способов подвода тепла в низ колонны:
а — змеевик теплообменных труб; б — подогреватель с паровым пространством; в — горячая струя
Поэтому в промышленности наиболее часто реализуются способы подвода тепла в следующих аппаратах: подогревателе с паровым пространством (парциальный испаритель); теплообменном аппарате без парового пространства с последующим ОН нагретого потока в низу колонны (так называемая горячая струя).
Схемы обоих способов подвода тепла в низ колонны приведены на рис. IV-25, б, в.
Для сообщения необходимого количества тепла используются специальные выносные аппараты: подогреватели с паровым пространством (ри- бойлеры), трубчатые теплообменники, трубчатые печи и др.
Подогреватель с паровым пространством. Схема этого способа подвода тепла дана на рис.IV-25, б. В этом случаеду —жидкость, покидающая колонну (стекающая с нижней тарелки), поступает в подогреватель с паровым пространством, где ее температура увеличивается отtvдо температуры кипения остаткаtw.Образовавшиеся парыGwпоступают из парового пространства кипятильника в колонну, образуя восходящий поток паров. ПарыGwнаходятся в равновесии с уходящим из кипятильника остаткомW.Таким образом, подогреватель с паровым пространством эквивалентен одной теоретической тарелке.
Для определения количества подводимого тепла Овнеобходимо рассмотреть тепловой баланс для нижней части колонны:
(Gw + W)h,y + QB = GWH,W + Wh,w
ИЛИ
Ов = Gw(н^ - h,v) +w(hlw - h,r). (IV.50)
Таким образом, сообщаемое в подогревателе тепло расходуется на образование потока паров Gwи нагрев их и кубового остатка от температурыtvдоtw.
При небольшой разности температур низа колонны tvи остаткаtw вторым слагаемым в уравнении (IV.50) можно пренебречь. Тогда количество тепла, подведенного в кипятильник, определится из следующего приближенного уравнения:
Ов ~Gw(Hlw -Л,,.). (IV.51)
Поскольку tyнезначительно отличается отtw(одна теоретическая тарелка), разность энтальпий, стоящая в уравнении (IV.51) в скобках, приближенно равна скрытой теплоте испарения дисп, и величинуОвможно определить по уравнению
Од G1у^7иСп*
Горячая струя. Этот способ подвода тепла (рис.IV-25,в)применяется в тех случаях, когда нагрев остатка обычными теплоносителями (водяной пар и др.) не представляется возможным или целесообразным. Для сообщения теплаОвциркулирующему потоку жидкости дцслужит теплообменный аппарат той или иной конструкции (трубчатая печь, трубчатый теплообменник и т.п.).
Тепло в низ колонны подводится при помощи циркулирующей горячей струи, нагретой до определенной температуры. При этом часть жидкости дциз низа колонны при температуреtwпрокачивается через теплообменный аппарат, где ее температура увеличивается отtwдо за счет подвода теплаОв.При этой температуре жидкость возвращается из теплообменника под нижнюю тарелку колонны, где происходит ее ОИ и смешение с потоком стекающей с нижней тарелки жидкости, что необходимо для образования потока паровGw.Из низа колонны часть потока жидкости выводится в качестве остаткаW,а остальная частьдцвозвращается в подогреватель. Под нижнюю тарелку поступает парG0, образовавшийся при смешении испарившейся частидци паровGw.
В этом случае тепловой баланс для нижней части колонны будет иметь
вид
Ов+ (G0+W)ht[, =G0Hiq+Whtw, откуда
Qb = g0K-\) + w(V-4)-
Расчет процесса ОИ при вводе циркулирующего потока горячей струи дцпроизводится при температуре £ци давлении янв нижней части колонны.
Поскольку ty ~ tw ~/0, то
** ~~ ) ~ ^о^исп
Соответственно
Ов - дц(\ - V),
откуда где nt —энтальпия парожидкостного потока после теплообменного аппарата.
При повышении температуры циркулирующей горячей струи tuее масса уменьшается.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВВОДИМОГО СЫРЬЯ НА РАБОТУ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
Нормальная работа ректификационной колонны с получением ректификата и остатка заданных составов может быть обеспечена при различных состояниях сырья, подаваемого в колонну. Сырье может быть подано как в состоянии подогретой до температуры кипения жидкостью, так и перегретыми парами. Тепловое состояние сырья существенно влияет на потоки паров и жидкости в секции питания колонны и на работу колонны в целом (см. рис. IV-8), обусловливает необходимость съема определенного количества тепла в конденсатореGdи (или) подвода тепла в кипятильникеОв.
На рис. IV-26 даны схемы потоков паров и флегмы в секции питания колонны для двух крайних случаев подачи сырья: в жидком и паровом
Рис. IV-26. Схема потоков в секции питания колонны при подаче сырья в жидком (а) и паровом (б]состояниях
состояниях; аналогичную схему для парожидкостного питания см. на рис. ГУ-8.
При подаче в колонну жидкости, недогретой до температуры начала кипения (рис. IV-26,а),весь поток сырья (gF = F)смешивается в секции питания с потоком флегмыдх,стекающей с верхней тарелки концентрационной части колонны. На верхней тарелке отгонной части колонны сырьевой поток должен нагреваться до более высокой температуры за счет конденсации части паров, поступающих на эту тарелку. При этом весь поток паров, покидающий верхнюю тарелку отгонной части колонны, поступает в концентрационную часть колонны в неизменном состоянии, т.е.
Gn„= Сш И yNo= ут■
Если сырье поступает в колонну при температуре начала кипения, т.е. только в жидкой фазе (е = 0), то, как и в предыдущем случае, весь паровой поток из отгонной части колонны будет поступать в концентрационную часть колонны в неизменном состоянии. Однако вследствие более высокой температуры нагрева сырья степень конденсации паров на верхней тарелке отгонной части колонны будет меньше.
При вводе в колонну сырья в парожидкостном состоянии, т.е. при доле отгона 0 < е < 1, в секции питания колонны происходит смешение паровых и жидкостных потоков сырья как из отгонной, так и из концентрационной частей колонны (см. рис. IV-8). Поэтому при прохождении секции питания колонны происходит изменение составов как жидкостихх,стекающей с нижней тарелки концентрационной части колонны, так и паровyNo, поднимающихся с верхней тарелки отгонной
части колонны. В общем случае хх Ф хтиyNo * ут.
Если температура сырья, поступающего в колонну, будет равна температуре его полного однократного испарения, то все сырье будет вводиться в колонну в виде насыщенных паров при е = 1 и GF — F.В этом случае в отгонную часть колонны поступает флегма только из концентрационной части колонны и поэтомудх=дшихх=хт%а поток паровGmсоставаутявляется результатом смешения (рис.IV-26,б).
При нагреве сырья выше температуры полного однократного испарения произойдет перегрев паров. Как и в предыдущем случае, потоки будут характеризоваться схемой, приведенной на рис. IV-26,б.Отличие будет состоять в том, что тепло перегрева паров должно быть снято в верхней части колонны при их контактировании с более холодной флегмой, стекающей по тарелкам концентрационной части колонны. Очевидно, чтобы не допустить чрезмерного повышения температуры флегмы, стекающей с нижней тарелки концентрационной части колонны, необходимо увеличить массу этой флегмы или понизить температуру флегмы в вышележащих сечениях концентрационной части колонны.
Рассмотренные особенности работы колонны при различных температурах вводимого сырья существенно влияют на размеры самой колонны, конденсатора и кипятильника, а также на расход и параметры теплоносителя и хладагента (температуру и давление). Поэтому для каждого случая должны быть выбраны оптимальные условия.
Из материального и теплового балансов колонны имеем
D х р — х h р — Лш . •
£ = — = — = — — = COnst< 1.
F У о - xw H*D-h*w
Отсюда
hF<H'D=h,D +2±-,
hF=eH'D +(l-e)h'w=eH,D +(\-t)hlw+E^-(\-e)^.
Кроме того,
/г = Р'1- °в. =const. (IV.52)
F
При изменении температуры вводимого сырья будет изменяться его энтальпия hFlчто потребует соответствующего изменения величинQdиОв. Как следует из приведенных выражений, с повышением температуры сырья{hFувеличивается) количество отбираемого в конденсаторе теплаQd должно также увеличиваться. При этом возрастает поток флегмы в концентрационной части колонны, а количество подводимого в кипятильнике теплаО вуменьшается в соответствии с уравнением (IV.52). Однако величинаQdне может быть меньше количества тепла, соответствующего минимальному паровому числу согласно уравнению (IV.24).
Аналогично при подаче более холодного сырья величина Qdбудет уменьшаться, приводя к уменьшению потока флегмы в концентрационной части колонны. Однако этот поток не может быть меньше, чем определяемый по уравнению (IV.23). Соответственно теплоподводQBв кипятильнике должен возрасти.
Таким образом, с увеличением температуры вводимого в колонну сырья масса орошения в концентрационной части колонны также увеличивается.
Поэтому наименьшим поток орошения будет при питании колонны жидкостью, недогретой до начала кипения, а наибольшим — при питании колонны перегретым паром.
При увеличении доли отгона (температуры) сырья увеличивается общий расход тепла, особенно на нагрев и испарение сырья, хотя и уменьшается количество тепла, подводимого в кипятильнике.
Обычно при выборе доли отгона сырья принимают режим, который с учетом как работы самой колонны, так и других факторов является в некотором смысле оптимальным.
Так, например, поскольку температура сырья меньше температуры низа колонны, то для его нагрева в целом ряде случаев можно использовать менее высокотемпературный, а следовательно, и более дешевый теплоноситель. В случае же использования одинакового теплоносителя, например в трубчатой печи, для передачи одного и того же количества тепла сырью и остатку нагрев сырья может потребовать меньшей поверхности теплообмена вследствие большей разности температур.
Необходимо учитывать также возможность регенерации части тепла отходящих с установки потоков, что может обусловить целесообразность работы ректификационной колонны при е > 0.
На таких установках, как каталитический крекинг и замедленное коксование, пары из реактора в перегретом состоянии подают непосредственно в ректификационную колонну.
Таким образом, для выбора оптимального режима ректификационной колонны требуется всесторонний анализ, учитывающий ряд факторов-, расход тепла и холода, наличие соответствующих теплоносителей и хладагентов, требуемые поверхности кипятильника, нагревателя сырья и конденсатора, размеры колонны и др.
ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕСС РЕКТИФИКАЦИИ
Выбор давления в ректификационной колонне обусловлен главным образом необходимым температурным режимом: давление в колонне повышается по сравнению с атмосферным, когда необходимо повысить температуру в колонне, или понижается путем создания вакуума, когда температура в колонне должна быть снижена.
Необходимость повышения температуры, а следовательно, и давления в ректификационных колоннах возникает при разделении компонентов с низкими температурами кипения, например, при ректификации таких низкомолекулярных углеводородов, как пропан, бутан, изобутан, пентан и др.
Путем подбора соответствующего давления в ректификационной колонне обеспечивают такой температурный режим, при котором для конденсации паров ректификата в качестве охлаждающих агентов можно использовать дешевые и легко доступные хладагенты — воду и атмосферный воздух. Так, например, при получении в качестве ректификата пропана при работе колонны под атмосферным давлением температура верха колонны будет равна — 42 °С, тогда как при повышении давления до 1,9 МПа она возрастет до +55 °С, что позволит использовать в конденсаторе воду.
Увеличение температуры верха колонны при соответствующем повышении в ней давления приводит к уменьшению поверхности конденсатора вследствие роста средней разности температур между конденсирующимися парами ректификата и охлаждающим агентом.
Вместе с тем при повышении давления в колонне увеличивается и температура остатка, отбираемого из низа колонны. Это приводит к увеличению поверхности кипятильника вследствие уменьшения средней разности температур между теплоносителем и нижним продуктом колонны или к необходимости применения более высокотемпературного и более дорогого теплоносителя.
Кроме того, давление в ректификационной колонне может быть обусловлено также работой других аппаратов технологической установки, а также сопротивлением аппаратов и коммуникаций, расположенных после ректификационной колонны.
Понижение давления в ректификационной колонне путем создания вакуума позволяет снизить температуру в колонне, что бывает необходимо при разделении компонентов, обладающих высокими температурами кипения или термической нестабильностью. Так, например, благодаря созданию вакуума можно при температурах менее 400 аС осуществить ректификацию масляных дистиллятов, температуры кипения которых при атмосферном давлении могут превышать 500 °С, обеспечивая ведение процесса без заметного разложения. В случае ректификации с водяным паром применение вакуума позволяет существенно сократить расход водяного пара.
Как было отмечено ранее, давление системы влияет также на коэффициенты относительной летучести компонентов смеси. Для большинства смесей эта характеристика с понижением давления увеличивается. Однако, в некоторых случаях может наблюдаться и обратная зависимость. Увеличение коэффициента относительной летучести благоприятно сказывается на процессе ректификации, позволяя снизить количество орошения, уменьшить число тарелок в колонне или повысить четкость разделения компонентов.
Наиболее значительно ухудшаются условия ректификации в области высоких давлений, близких к критическому. В этом случае кривая равновесия фаз становится пологой, так как величина коэффициента относительной летучести приближается к еденице.
Давление в ректификационной колонне влияет также на ее производительность. С увеличением давления удельная производительность колонны растет. Однако при этом необходима большая толщина стенки корпуса колонны, кроме того, увеличиваются затраты на перекачку сырья, орошения и др.
Из вышеизложенного следует, что величина давления в ректификационной колонне существенно влияет на ряд показателей ее работы, приводя к улучшению одних и ухудшению других. Поэтому при выборе давления в колонне в каждом конкретном случае необходимо проводить всесторонний анализ. При этом основным критерием, как правило, является обеспечение благоприятного режима.
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУР В РАЗЛИЧНЫХ СЕЧЕНИЯХ КОЛОННЫ
В случае ректификации бинарных смесей, включая работу колонны с вводом водяного пара, для расчета температур могут быть использованы изобарные температурные кривые.
Однако следует иметь в виду, что давления в различных сечениях
колонн, работающих под атмосферным и более низким давлением, могут существенно различаться, что связано с гидравлическим сопротивлением контактных устройств Арк у. Так, давление в секции питания (рис.IV-27) будет
п„ = л„ + АР'ку, а в низу колонны
= Яв + Др; у + ДРк у = Я,, + Дрк у,
где лв— давление в верху колонны; Ар'уи Ар"у— сопротивление соответственно контактных устройств концентрационной и отгонной частей колонны.
При большом сопротивлении контактных устройств величина (значение) давления ппи янмогут быть больше давления лвв несколько раз. Это обстоятельство необходимо учитывать при расчете температур в соответствующих частях колонны, поскольку повышение давления приводит к росту температур.
Обычно в первую очередь определяют температуры верха колонны tB, низа колонныtHи ввода сырья в колоннуtF.
Рис. IV-27. Схема к расчету температур и давлений в основных сечениях колонны
Рис. IV-28. Схема нижней части колонны при подаче сырья в виде перегретых паров
Температуру верха колонны £вопределяют методом последовательных приближений по уравнению изотермы паровой фазы, считая, что пары ректификата в верху колонны находятся при температуре начала конденсации и давления яа:
У I.D _ л в ~ '
в котором константы равновесия К!Впри давлении тгвопределяются приближенноК1Ъ —Р,(£в)/гсв.
Температуру низа колонны tHрассчитывают по уравнению изотермы жидкой фазы, считая, что продукт находится при температуре кипения под давлением яв:
^KlHxhW=l, (IV.53)
Г=1
где константы равновесия К1Нпри давлениипнопределяют приближенноКин =Pj[tн)/ян. Из уравнения (IV.53) температуру низа колонны £н определяют методом последовательных приближений.
При заданной доле отгона сырья е'его температуруtFопределяют по уравнению (Ш.7) или (III.9), а в случае сложных смесей — по уравнению (III. 15) или (III. 18) в зависимости от величины е'. Константы равновесия рассчитывают при давлении лп.
Аналогично могут быть рассчитаны температуры и в других сечениях колонны.
При работе колонны с вводом водяного пара температуры в соответствующих сечениях колонны рассчитывают при парциальном давлении углеводородов.
Особый случай представляет питание колонны перегретыми парами, температура tFкоторых выше температуры начала их конденсации £нк (рис.IV-28).
Пары, поступающие на ректификацию, должны быть в насыщенном состоянии. Тепло перегрева паров Опснимают путем циркуляции жидкого потока дц, который в теплообменнике отдает полученное от паров тепло соответствующему технологическому потоку. При этом принимают, что парыСт,поступающие на ректификацию, и отходящий кубовый остатокWнаходятся в равновесии, т.е.tm=tw«tv.
Уравнение теплового баланса для нижней части колонны запишется в следующем виде:
(F + ду-W)Htm+Wh,w +Оп=gyhly+FHif
ИЛИ
о. = F(H,f -H,J- д,(н,т - \) + W(H,M - h,w ).
Если принять, что ду*W,то
Qn ~ f(hif - Hlm). (IV.54)
В уравнении (IV.54) разность энтальпий соответствует увеличению энтальпии паров сырья при их перегреве.
Из теплового баланса теплообменника получим массу циркулирующего потока
Таким образом, в этом случае температуры в нижней части колонны определяются массой дци температуройtnциркулирующего потока холодной флегмы.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ С ВВОДОМ ВОДЯНОГО ПАРА
Ввод водяного пара в ректификационную колонну обусловлен желанием снизить температуру процесса, с тем чтобы избежать разложения нефтепродукта (перегонка мазута, тяжелых нефтяных остатков и т.п.). Температура кипения жидкости может быть снижена также понижением давления в аппарате путем создания вакуума. В нефтепереработке часто применяют оба этих способа понижения температуры кипения смеси.
Во многих случаях водяной пар вводят под нижнюю тарелку отгонной части ректификационной колонны, чтобы испарить часть жидкости в низу колонны, образовать восходящий поток паров и обеспечить процесс ректификации в нижней части колонны. Особенно это практикуется в тех случаях, когда подвести тепло в низ колонны через кипятильник не представляется возможным или когда не требуется высокой четкости разделения и ввод водяного пара позволяет более просто оформить процесс ректификации.
При высокой температуре низа колонны подвод тепла через кипятильник в целом ряде случаев требует применения специальных высокотемпературных теплоносителей, использование которых для установок большой единичной мощности зачастую не представляется возможным.
Подвод тепла с помощью кипятильника в ряде случаев исключается, так как при высокой температуре в низу колонны может произойти термическое разложение продукта: мазута, гудрона, высококипящих дистиллятов и т.п.
При вводе в низ колонны водяного пара парциальное давление паров углеводородов снижается, что способствует испарению жидкости (ее кипению) при более низкой температуре. Тепло, необходимое для испарения жидкости, отнимается от самой жидкости, вследствие чего ее температура понижается.
Водяной пар вместе с парами испарившихся углеводородов на тарелке, расположенной выше, вступает в массообмен с жидкостью. В соответствии с законом Дальтона масса паров углеводородов, получаемых при вводе водяного пара, определяется уравнением (11.32):
G= .
18(л - PJ
Поскольку величина Рзависит от состава жидкости и ее температуры, то при постоянном расходе водяного параZмасса перешедших в парообразное состояние углеводородов будет тем больше, чем больше содержится НКК в жидкости и чем выше ее температура.
Рассмотрим более подробно работу отгонной части ректификационной колонны, работающей без кипятильника и с вводом водяного пара.
В жидкости, стекающей с тарелки на тарелку в отгонной части колонны, при вводе водяного пара концентрация НКК убывает в направлении сверху вниз. В этом же направлении убывает давление и температура вследствие испарения части жидкости на каждой тарелке. Поэтому в соответствии с вышеприведенным уравнением при постоянных расходе водяного пара Zи внешнем давлениикколичество углеводородных паров, поднимающихся с соответствующей тарелки, будет уменьшаться по направлению сверху вниз.
Следовательно, для нижней части колонны, работающей без кипятильника и с вводом водяного пара, характерным является уменьшение массы паров оттарелки к тарелке в направлении сверху вниз, что приводит к снижению эффекта ректификации в нижней части колонны. Вследствие этого эффективно работают только верхние тарелки отгонной части колонны и даже значительное увеличение числа тарелок не позволяет существенно снизить содержание НКК в остатке. Возможность же повышения четкости ректификации в нижней части колонны лимитируется расходом водяного пара. Чем больше вводится водяного пара для образования потока углеводородных паров, тем до более низкой температуры охлаждается остаток и соответственно возрастает расход водяного пара. Поэтому расход водяного пара быстро достигает своего оптимального значения.
Практикой работы установок на нефтеперерабатывающих заводах установлено, что доля паров, образованных при помощи водяного пара, не должна превышать 25 — 35 % массы остатка.
Отмеченная выше особенность изменения массы паров по высоте отгонной части колонны, работающей с вводом водяного пара, приводит к тому, что рабочая линия на диаграмме х— уобращена своей выпуклостью к линии равновесия, что, как известно, приводит к снижению средней движущей силы процесса массообмена. Поэтому при работе колонны с вводом водяного пара для получения одного и того же состава остатка требуется большее число тарелок, чем в случае работы колонны с кипятильником. Отгонную часть колонны, работающую с вводом водяного пара без кипятильника, рассчитывают следующим образом (рис. IV-29). Вначале в соответствии с указанной выше рекомендацией
< 0,25 -н 0,35 w
задаются количеством паров GNq1поднимающихся с верхней тарелки в
эвапорационную часть колонны, После выбора величины GNoопределится
и масса потока флегмы дт(ид{),поступающей на верхнюю тарелку отгонной части колонны, поскольку
Яш=9i+9f =W+GNo .
При ограничении массы паров GNqв случае работы с вводом водяного пара ограничивается и масса флегмыgm=дх+gF,хотя составляющие потокидхиgFмогут изменяться в некоторых пределах.
Уравнение материального баланса нижней части колонны для НКК имеет вид:
Wxw+GNoyNo=gixl+gFxF=gmxm.
В этом уравнении все величины известны, кроме yNoихх .Величинойххможно задаться, приняв ее значение несколько большеxF.Последующим расчетом концентрационной части колонны величинаххуточняется.
Зп t,
F, tF
ffj' 9 tjr
-J\h
_г
Gmi
tit
Тз
/
Z+Gn 9 tN
О 0
Рис. rV-29. Схема нижней части колонны, работающей с вводом водяного пара
T
1
ЛГ
ТГ
Z+G
w
tnmt
z, t,
Затем следует задаться расходом водяного пара. Принятая величина расхода водяного пара может быть уточнена при расчете числа тарелок в отгонной части колонны.
Тепловой баланс нижней части колонны, работающей с вводом водяного пара, записывается следующим образом:
gFh + g. h + ZH = Gw H, + ZH, + Wh .
*F П >Z No 'N0 *N0 *W
Из этого уравнения необходимо определить энтальпию остатка h ,а затем и его температуруtw. Д\я рассматриваемого случая характерно, что
температура остатка twбудет ниже температурыtmжидкости, поступающей на верхнюю тарелку отгонной части колонны, так как тепло, необходимое для образования потока паров, отнимается от самого остатка при его испарении:
9fK+9iK-Ch.h.„ +Z
h =
*W
tF
Nq tN
H -H
*N,
о /
w
Поскольку в колонну обычно подается перегретый водяной пар, то
gFh +g,h -С.. H + ZC,\tx -1 UF *F 0 tN0 4
h =
lw
)
и
W
Расход водяного пара обычно невелик и составляет 1,5 — 3 % массы исходного сырья. Поэтому вносимое водяным паром тепло также мало и заметной роли в образовании потока паров в нижней части колонны не играет. По этой же причине начальная температура водяного пара, поступающего в нижнюю часть колонны, на тепловом балансе сказывается мало, причем она может быть как выше, так и ниже температуры получаемого остатка. Однако важно, чтобы водяной пар был перегретым или сухим насыщенным, так как вследствие значительной теплоты испарения влаги наличие даже небольшого ее количества приведет к сильному охлаждению
остатка и уменьшению массы паров GN. ТемпературыtF,иtNoопределяются изложенными методами с учетом парциального давления углеводородов.
При малом расходе водяного пара масса углеводородных паров будет мала, рабочая линия будет крутой, а необходимое число теоретических тарелок значительно возрастет. С увеличением расхода водяного пара число тарелок уменьшится, однако вследствие увеличения общего объема паров возрастет диаметр колонны. Кроме того, увеличится поверхность конденсатора и расход хладагента.
Рассмотрим особенности работы верхней части колонны при вводе водяного пара. Водяной пар в концентрационной части колонны снижает парциальное давление углеводородов. Поэтому при общем давлении в колонне ктемпература системы снижается по сравнению с колонной, работающей без водяного пара.
Если в отгонной части колонны парциальное давление углеводородов значительно изменяется по высоте, то в концентрационной части это изменение сравнительно невелико, так как обычно масса флегмы, а следовательно, и паров по высоте концентрационной части колонны меняется мало. Все расчеты температур и числа тарелок при парциальном давлении углеводородов выполняются так же, как в отсутствие водяного пара.
Ведение процесса с водяным паром увеличивает общий объем паров и приводит к необходимости иметь колонну большего диаметра.
Рассмотренные выше особенности работы колонны с вводом водяного пара остаются справедливыми, если вместо водяного пара использовать газ, который при условиях ведения процесса не содержится в жидкой фазе, например азот, двуокись углерода, метан и др.
РЕКТИФИКАЦИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ
При разделении бинарной смеси путем ректификации обычно достаточно одной простой колонны, чтобы получить заданные составы ректификата и остатка. Лишь в специальных случаях (получение чи
стых веществ и др.) приходится применять более сложные варианты колонн.
При разделении многокомпонентной смеси приходится выделять несколько целевых продуктов (фракций), к составу которых предъявляются определенные требования. Это обусловливает необходимость применения нескольких простых колонн, соединенных определенным образом, что и определяет последовательность выделения компонентов или соответствующих фракций из смеси. Поскольку каждая простая колонна делит смесь на два продукта, то для разделения смеси, состоящей из л компонентов (фракций), необходимо иметь л—1 простых колонн. С увеличением числа компонентов системы возможное число вариантов взаимного соединения простых колонн быстро возрастает.
На рис. IV-30 приведены схемы вариантов соединения простых колонн: последовательный по потокам ректификатов, последовательный по потокам остатков, последовательно-параллельный и с рециркуляцией потоков при разделении многокомпонентной смеси на несколько продуктов (фракций).
Последовательное соединение колонн может осуществляться как по потокам остатков, когда остаток данной колонны поступает на ректификацию в следующую, а остаток в виде готового продукта получают только в последней колонне (рис.IV-30, а), так и по потокам ректификатов, когда ректификат данной колонны направляется в следующую, а в качестве готового продукта выводится ректификат только из последней колонны (рис.IV-30,6).
Последовательно-параллельное соединение колонн (см. рис.IV-30,в)состоит в том, что колонны соединены последовательно: одна часть по потокам ректификатов, другая — по потокам остатков.
С рециркуляцией одного или нескольких продуктов при разделении многокомпонентной смеси применяют (см. рис.IV-30,г,Э), если рециркулируемые потоки не являются товарными продуктами для данной технологической схемы.
Комбинируя приведенные выше варианты соединения простых колонн, изменяя последовательность выделения тех или иных компонентов, а также их отбор в виде ректификата или в виде остатка, можно получать различные схемы для ректификации многокомпонентной смеси.
Так (см. рис. IV-30), например, переход от последовательного по потокам ректификатов к последовательно-параллельному соединению простых колонн позволяет получить в виде ректификата как первый (колонна II), так и третий (колонна III) компоненты. Последовательное же соединение колонн по потокам остатков позволяет выделить три компонента в виде ректификатов. Это имеет важное практическое значение, когда к получаемым продуктам предъявляются специальные требования, например, по механическим примесям и др.
Выбор конкретного варианта соединения колонн обусловливается как технологическими требованиями к перерабатываемым продуктам, так и экономическими показателями, определяющими затраты на ректификацию.
Если смесь разделяют на меньшее число продуктов, чем содержится компонентов в смеси (некоторые компоненты могут быть выделены в виде фракций), то число колонн будет меньше, чем в случае выделения каждого компонента в отдельности. Это характерно для установок АВТ, вторичной перегонки бензинов, ректификации продуктов каталитического крекинга и др., где целевыми являются фракции, кипящие в сравнительно широком интервале температур.
На нефтеперерабатывающих заводах нашли применение сложные колонны,представляющие собой систему простых колонн, соединенных в один агрегат (рис.IV-31).
Такая сложная колонна отвечает схеме последоватеьльного соединения простых колонн по потокам ректификатов (см. рис. IV-30,б).Она представляет собой колоннуI,на которой как бы установлены концентрационные части колоннIIиIII.Таким образом, получилась одна основная колонна, включающая концентрационные части всех трех колонн и отгонную часть колонныI.Отгонные части колоннIIиIIIвыполнены в виде отдельных аппаратов, называемыхотпорными колоннамиилистриппинг-секция- ми. Отпарные колонны связаны с основной колонной потоками жидкости и пара.
Такая сложная колонна требует меньше места для своей установки и нуждается только в одном насосе для подачи орошения. Однако при такой
а
D, Dn
Рис. IV-30. Схемы основных способов соединения простых колонн при ректификации многокомпонентной смеси:
а —последовательное по потокам остатка;6 —последовательное по потокам ректификата;в —последовательно-параллельное;г— с рециклом остатка;д— с рециклом ректификата;1—III —условные номера колонн
Рис. 1У-31. Схема сложной колонны для ректификации четырехкомпонентной смеси:
/— IH —контуры, выделяющие части сложной колонны, аналогичные (по номерам) колоннам, приведенным на рис.IV-31,б
конструкции увеличивается высота колонны и обслуживающих ее металлоконструкций. Кроме того, потоки всех секции колонны жестко взаимосвязаны, что осложняет четкое разделение продуктов WnиWmи одновременное обеспечение их качества.
В такой сложной колонне процесс протекает следующим образом. Флегма, образованная при конденсации паров на верху колонны, последовательно перетекает с тарелки на тарелку в контуре, соответствующем концентрационной части колонны III.Достигнув нижней тарелки этой колонны, флегма делится на два потока. Один потокд'шотводится в отпарную секцию колонныIII,где получается продуктWurВторой поток флегмыдшперетекает на верхнюю тарелку колонныII,являясь орошением для этой колонны.
Пары G'UIиз отгонной секции колонныIIIвозвращаются под нижнюю тарелку концентрационной части этой колонны. Аналогично протекает процесс и в других колоннахIIиI.
При отводе всего тепла только на верху сложной колонны поток орошения должен быть достаточным, чтобы обеспечить необходимое флегмо- вое число во всех нижерасположенных секциях колонны. Однако вследствие отбора боковых погонов в сложной колонне масса паров увеличивается сверху вниз, а масса орошения — снизу вверх. Таким образом, наибольшее флегмовое число в сложной ректификационной колонне соответствует верхней секции {IIIколонна), и в направлении сверху вниз оно уменьшается, что ухудшает процесс ректификации.
Для обеспечения более равномерного распределения потоков паров и флегмы по высоте сложной колонны, разгрузки вышележащих сечений и регенерации тепла съем части тепла с целью образования дополнительного потока флегмы производят промежуточным циркуляционным орошениемв одном-двух сечениях на верху соответствующих простых колонн (рис.
IV-32). Поток промежуточного циркуляционного орошения (ПЦО) дцпри температуреtпрокачивается через регенеративный теплообменник, где отдает количество тепла 0Пцо< например нефти, и при более низкой тем-
Рис. IV-32. Схема отвода тепла промежуточным циркуляционным орошением (ПЦО)
Gm
тт
пературе t ,поступает на верхнюю тарелку концентрационной части соответствующей простой колонны. Поднимающиеся снизу пары контактируют с более холодной циркулирующей флегмой и частично конденсируются, образуя дополнительный поток флегмы, который присоединяется к потоку флегмыдши создает поток орошенияди.
Массу ПЦО рассчитывают по уравнению (IV.49). Обычно для организации ПЦО используются 2 — 4 тарелки.
Каждую секцию сложной колонны рассчитывают как соответствующую часть простой колонны, имея в виду, что пары ректификата секции, расположенной ниже, поступают на ректификацию в секцию, расположенную выше.
Применение сложных колонн оправдано в основном в тех случаях, когда требуется относительно невысокая четкость разделения, например, при выделении широких по температурам кипения фракций.
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РЕКТИФИКАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ
Схема потоков в простой колонне, разделяющей много-
компонентную смесь, принципиально не отличается от потоков в колонне для разделения бинарной смеси (рис. IV-5). Однако в отличие от бинарной системы в многокомпонентной смеси содержится компонент, имеющий самую низкую температуру кипения (самую высокую относительную летучесть), т.е. НКК, компонент с наибольшей температурой кипения (наименьшей относительной летучестью), т.е. ВКК, а также компоненты, которые по температурам кипения (относительным летучестям) располагаются между НКК и ВКК. Это вносит целый ряд особенностей в расчет и поведение компонентов при ректификации.
При ректификации многокомпонентной смеси материальный и тепловой балансы для колонны в целом можно составить таким же образом, как и при ректификации бинарной смеси; то же самое относится и к материальному балансу для любого /-го компонента многокомпонентной смеси или для суммы нескольких компонентов.
Материальный баланс по колонне в целом для любого компонента или для суммы нескольких компонентов записывается следующим образом:
(IV. 55)
и
(IV.56)
При этом
&.D =SX*=5Х*= 1'
(IV.57)
Из приведенных уравнений следует, что при заданном составе исходной смеси xi Fконцентрации любого компонента в продуктовых потоках
yt Dиxl Wне могут назначаться произвольно, а должны в первую очередь
обеспечивать соответствующий относительный отбор ректификата (остатка), одинаковый по всем компонентам смеси или по сумме нескольких компонентов.
По аналогии с ректификацией бинарных смесей можно записать следующее уравнение материально-теплового баланса, справедливое для любого компонента смеси:
D _ XI,F Xi,W _ ~^W
(IV. 58)
(IV.59)
t— —
F Уi,D ~X i.W HD ~hW
И
| £_ W _ yjlD~Xi.F _ Hp — hp
^ Уi,D ~ xi,W HD~hw
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что отношения энтальпий не зависят от номера компонента /, тогда как отношения концентраций выполняются для любого компонента — i данной смеси.
Материальный баланс для любого компонента в произвольном сечении I—Iконцентрационной части колонны (см. рис.IV-5, контур /), определяющий уравнение рабочей линии, записывается следующим образом:
д_Уф ~ У/
(IV. 60)
D У, -X/
или через флегмовое число R=g/D
У,
_ R R+1
R +1
Уравнение теплового баланса для того же контура Iзапишется в виде
D H-h
(TV.61)
Объединив уравнения (IV.60) и (IV.61), получим уравнение материально- теплового баланса для контура /:
д_У1.р~У>_Нр-н & у. -х' H-h
В любом сечении 4—4отгонной части колонны(см. рис.IV-5, контурIV]материальный баланс для произвольного /-го компонента, определяющий уравнение рабочей линии, запишется так:
— = ~х*
(IV.62)
G х, - x,,w
или с использованием парового числа
У,
_д±1
п
xi,w
п
Уравнение теплового баланса для того же контура IVзапишется в виде
W_ H-h G h-h*w
(IV.63)
Из уравнений (IV.62) и (IV.63) можно записать объединенное уравнение материально-теплового баланса:
W_ У/ ~xi _ H-h Gxi-xiWh-h'w
Соответственно, введя внутреннее флегмовое число Ф = g/G, можем по аналогии с уравнением (IV. 19) записать обобщенное уравнение рабочей линии для обеих частей ректификационной колонны:
у, =фх, +0- фКр'
Уравнение равновесия запишем в виде
Yt=к,х,;х, = —
к,
ИЛИ
_ а,*;!“/*>
У,
I Yi/ai
J
Записанная система уравнений материального, теплового балансов и равновесия позволяет выполнить расчет всех параметров ректификации при разделении многокомпонентной смеси: составов продуктов, флегмо- вых чисел, чисел теоретических тарелок, распределений концентраций и температур по тарелкам колонны и др. Однако вследствие необходимости выполнения большого объема вычислений, их высокой точности и целого ряда особенностей многокомпонентной ректификации, существенно отличающих ее от ректификации двухкомпонентных смесей, в общем случае задача решается лишь итерационными методами с использованием электронных вычислительных машин.
Эти основные отличительные особенности состоят в следующем:
Заранее нельзя задать составы продуктов колонны, которые бы удовлетворяли всем приведенным уравнениям. Это связано с тем, что уравнения материально-теплового баланса колонны (IV.55) — (IV.59) должны удовлетворяться также и при условии получения соответствующих продуктовых концентраций
yiDиxfWпри расчете их по уравнениям рабочей линии и равновесия. Однако эти расчетные концентрации, как правило, не будут равны заданным, хотя последние и выбирались с учетом уравнений (IV.55) — (IV.59). Поэтому задать можно только две из них, например концентрацию какого-либо компонента или сумму концентраций компонентовв ректификате и в остатке, а на другие концентрации только наложить ограничения типа больше или меньше. Расчетный состав продуктов будет определяться методом последовательных приближений (итераций) по уравнениям материального, теплового балансов и равновесия.
В колонне нет ни одного сечения, в котором составы потоков флегмы и паров совпадали бы полностью с составами жидкости
gFи паровGF,полученными при однократном испарении сырья. Поэтому составы флегмы х,ти паров у,mможно точно установить, лишь выполнив расчет соответствующих частей колонны и определив составы; 1) флегмых,:истекающей с первой тарелки концентрационной части колонны, и 2) паров
yiN ,поднимающихся из отгонной секции колонны. При точном расчете
это, в свою очередь, заставляет прибегать к методу последовательных
приближений. Иногда делается допущение, что x*F = xf ]=х1Шиy*F=
= y,No = У,,пгОднако при этом возникают определенные ограничения,
связанные с расчетными составами получаемых продуктов ylDиxlW.
Поскольку в смеси наряду с НКК и ВКК находятся промежуточные по температурам кипения компоненты, изменение их концентраций по высоте аппарата может иметь специфическую особенность: в каком-то промежуточном сечении соответствующей части колонны они могут проходить через максимум (минимум). Максимальное содержание НКК и ВКК, как и в бинарной ректификации, будет приходиться для НКК на ректифи-
Рис. IV-33. Графическое распределение концентраций компонентов по высоте колонны при разделении трехкомпонентной смеси:
N
Г, 2’,...., 5\/, 2,5— номера тарелок
кат, а для ВКК — на остаток. Пример такого распределения компонентов дан на рис. IV-33 для трехкомпонентной смеси.
Как видно, концентрация НКК увеличивается снизу вверх, в том же направлении уменьшается концентрация ВКК. Концентрация же среднего по летучести компонента на тарелке 4' отгонной части и на тарелке 2 концентрационной части колонны проходит через максимум. При этом концентрация среднего по летучести компонента практически не изменилась в пределах всей концентрационной части колонны и даже несколько снизилась в ректификате по сравнению с его содержанием на первой тарелке концентрационной части колонны.
Это обстоятельство требует тщательной формулировки ограничений на составы продуктов колонны и контроля их выполнения в процессе расчета, так как в противном случае можно получить продукт худшего по примесным компонентам качества при большем числе тарелок в колонне.
Вместе с тем это же позволяет определить то сечение колонны, в котором концентрация данного компонента будет максимальной, и обеспечить в этом сечении вывод продукта в виде дополнительного бокового потока сложной колонны.
Из изложенного вытекает, что точный расчет ректификации многокомпонентной смеси требует большого объема вычислений, в принципе является итерационным и для своего выполнения требует применения электронных вычислительных машин.
Поэтому в настоящее время применяются также различные приближенные методы расчета, в которых используются некоторые допущения (постоянство флегмового числа, постоянство относительной летучести по высоте рассматриваемой части колонны, эмпирические зависимости между флегмовым числом и числом теоретических тарелок и др.).
РАСЧЕТ РЕЖИМА ПОЛНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ РЕКТИФИКАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ
Рассмотрим ректификацию многокомпонентной смеси (рис. IV-22) в случае работы колонны при полном возврате флегмы(Я—>оо).в этом случае число тарелок в колонне будет минимальным (Nmin). Обозначим число ступеней изменения концентраций, включая кипятильник черезSmin
S_:_ =N_:„ +1.
min
min
Примем, что коэффициент относительной летучести а/;для любой пары компонентовiиjостается постоянным по высоте рассчитываемой части колонны.
Согласно уравнению равновесия для любой n-й тарелки можем записать выражения:
У/.„ = КЛ и y,^^K]nxjn.
Разделив левую и правую части первого уравнения соответственно на левую и правую части второго уравнения и приняв во внимание, что
ai.j = Ki,JKi,n’ получим №
У>.л Xj.«
Из уравнения рабочей линии имеем
У,.„ и= У,.п• (IV.65)
Подставив значения концентраций yin,иyjnиз уравнения (IV.65) в уравнение (IV.64), получим соотношение
*,.Л+1 „ *,,л
(IV.66)
—=ам—
л+1 *>,л
Уравнение (IV.66) справедливо для любой пары компонентов многокомпонентной смеси и позволяет определить их концентрации на любой (л + 1)-й тарелке колонны, если известны концентрации компонентов на нижележащей л-й тарелке, или наоборот.
Если варьировать номер тарелки от л = 0 (кипятильник) до п,присваивая л целые числа, то из уравнения (IV.66) получим
^OL = nn XJ.n Xj. О
(IV.67)
С помощью уравнения (IV.67) можно рассчитать концентрации всех компонентов на любой тарелке колонны между двумя произвольными сечениями с номерами 0 и л.
С учетом разделительного действия кипятильника для всей колонны
(Л = Nmin+ 1;х,.п = Уi.aи х,,п = Yj.d;xi.о =x,.wиxjQ = xjW)уравнение (IV.67) запишется в виде
У,,р
Уi-D
= a
'j.W
Smin+I Xi,w
f.J
(IV.68)
Xj.w
Решив уравнение (IV.68) относительно числа теоретических контактных ступеней, получим
,gV
yj.Dxi.w_ Wj lga(/ lga,7
(IV. 69)
где
\|/. = y,‘D = X*'D Xi,W xi.W
есть коэффициент распределения /-го компонента между ректификатом и остатком.
Можно представить, что в разделяемой многокомпонентной смеси имеется /-й компонент, для которого коэффициент распределения у ■ = 1. Это может быть фактический компонент, который присутствует в смеси, или гипотетический компонент, который можно отождествить с некоторой температурой /£, так как коэффициент относительной летучести является функцией температуры. Компоненты, температуры кипения которых при давлении в системе, равномк,меньше температуры /£, будут преимущественно переходить в ректификат, а компоненты с температурами кипения вышеt£будут в основном отбираться в остатке.
Температура t£определяет границу деления смеси между ректификатом и остатком и называетсятемпературой границы деления смеси. Компонент, находящийся на этой границе, будет характеризоваться температурой кипения /£при давлениики будет иметь одинаковые концентрации в ректификате и остатке.
Обозначив по отношению к этому компоненту коэффициент относительной летучести /-го компонента через а,,, можем записать уравнение (ГУ.69) в виде
' - min
(TV.70)
^<*17
При давлении системы ки температуре /£коэффициент относительной летучести а, , определяют, например, по соотношению
а, ■ = (fj/я или по уравнению (11.29).
Уравнение (IV.70) справедливо для любого компонента смеси. Если задать коэффициент распределения, например,к-го компонента, то уравнение (IV.70) можно записать так
ig
откуда
V,
(ГУЛ)
i,W
X;
Чтобы определить составы ректификата и остатка, необходимо знать температуру границы деления смеси tz.
Для нахождения температуры /£запишем составы продуктовых потоков дляz-го компонента, воспользовавшись уравнением материального баланса (ГУ. 55), в которое введен коэффициент распределения компонента
V, = x,d/x,.w • Получим
(IV.72)
1 + е V, - 1
t+e % -1
xi,D
V,
Использовав условия ^xlD = 1 и ^x,tv = 1
/ i
следующие уравнения:
можем записать
(fV.74)
V fb£ =1.
i l + fifv,' "О
(IV.75)
Если ввести уравнение температурной зависимости а,,, например, уравнение (11.29) т записанное с использованием температуры t£ в виде
Iga,.,
_ -и
273+
7,30-l,151gn+273+'e
1791дл
(IV.76)
V* xi.F^i
Z* ( л
i l + e^v,-
то из уравнения (IV. 74) или (IV. 75) можно найти температуру t£методом последовательных приближений.
С этой целью задаются величиной t£, а затем рассчитывают коэффициенты относительной летучести для всех компонентов смеси по уравнению (IV.76). После этого определяют коэффициенты распределения компонентов по уравнению (IV.71) при заданном коэффициенте распределенияZeroкомпонента Затем рассчитывают составы продуктов по уравнениям (IV.72) и (IV.73) и проверяют выполнение уравнения (IV.74) или (IV.75). В случае выполнения этих условий температураt£с заданной степенью точности определена правильно, а полученные составы продуктов колонны соответствуют заданному разделению. В противном случае задаются новым значением температурыt£и расчет повторяют в изложенной выше последовательности.
В результате расчета определяются полные составы ректификата (xiD)
и остатка (xlW)при работе колонны в режиме полного орошения.
Если в смеси будут присутствовать компоненты с высокой относительной летучестью (а,,—><»), тоxiW«О и в составе ректификата появятся члены видаxlD=xiFJe.
Если же в смеси будут малолетучие компоненты т,для которыхam,t0, тоxmD*0ивостатке появятся концентрации вида
Xm,W ~
*m,F
1-е
При расчетах в качестве начальных условий могут быть заданы любые две концентрации компонентов в продуктовых потоках или одна
концентрация в продуктовом потоке и 1величинаSmin(всего шесть вариантов).
Компоненты, концентрации которых заданы в продуктовых потоках и которые определяют результаты разделения смеси, называются ключевыми.
При любом способе задания исходных параметров процесса расчет ведут методом последовательных приближений с использованием приведенных уравнений, при этом добиваются выполнения уравнения (IV.74) или (IV.75).
ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА РЕКТИФИКАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ ПРИ РАБОЧЕМ ФЛЕГМОВОМ ЧИСЛЕ
В основе многих приближенных методов расчета ректификации многокомпонентных смесей лежит утверждение о том, что изменение числа тарелок и соответственно флегмового числа практически не сказывается на составах продуктов колонны. Это положение позволяет использовать составы продуктов колонны, найденные при бесконечном флег- мовом числе для определения других параметров процесса ректификации: числа тарелок, флегмового числа и др.
При сделанных допущениях минимальное флегмовое число Rmin можно определить по следующим уравнениям Андервуда:
YplLL=l -q; (IV.77)
/ «, -в
£^>=Rmjn + 1 (IV.78)
/ «, -в
где q —отношение количества тепла, которое нужно сообщить сырью для перевода его в парообразное состояние, к теплоте испарения; 0 — корень уравнения (IV.77).
Если сырье подают в парожидкостном состоянии, т.е. при некоторой доле отгона 0 < е < 1, то q = \ - еи 1- q - е.При вводе сырья в виде кипящей жидкостиq =1, а при питании колонны насыщенным паромq =0. Для перегретого параq< 0, для недогретой до кипения жидкостиq >1.
В уравнениях (IV.77) и (IV.78) коэффициенты относительной летучести компонентов определяют при температуре ввода сырья в колонну tF. Корни 0 находятся между двумя смежными коэффициентами относительной летучести, т. е. а, > 0, > а,+1.
В общем виде зависимость между числом теоретических тарелок S, включая кипятильник и парциальный конденсатор, и флегмовым числомR может быть представлена кривой, приведенной на рис.IV-21.
Для определения координат точек этой кривой при ректификации многокомпонентных смесей можно использовать уравнение, обобщающее большой фактический материал:
1 + 54,4X X-l П + 117.2Х VX
где
у — ^ ^min ■ V— ^ ^min
5+1 ' Д+1
Пределами переменных XиYявляются ноль и единица.
График зависимости, соответствующей уравнению (IV.79), приведен на рис.IV-34.
Уравнение (IV.79) может быть использовано для определения оптимального флегмового числа и соответствующего ему оптимального числа теоретических тарелок. Если, например, в качестве критерия оптимальности использовать выражениеN^R +l), пропорциональное объему колонны, или (N+ 1)(/? + 1), пропорциональное сумме капитальных и эксплуатационных затрат, то на базе уравнения (IV.79) можно получить, что Хопт«0,26иYorrr« 0,41. Отсюда получим следующие выражения для расчета оптимальных величин флегмового числа и числа теоретических тарелок:
^опт -l'35Rmin+ 0,35 и
б
Риг. IV-34. График зависимости числа теоретических тарелок от флегмового числа по уравнению (IV. 79): а— основной график;6— левая часть основного графика в крупном мае штабе, обеспечиваю- ща5» более точные расчеты
Y
NonT= 1,70Nmin+ 0,70 .
Для определения места ввода питания в колонну используется приближенное соотношение:
N N
1 к 1 ’тш к _
N - N.
N,
пип о
N ■
1 тт. к
1 - N ■
‘ тш, к
(IV.80)
где NK,N0— число теоретических тарелок соответственно в концентрационной и отгонной частях колонны;Nmin к,Nmino— то же, для режимаR оо.
Чтобы определить величины Nmin киNmino, используют уравнения (IV.67) и (IV.68) в пределах изменения концентраций от(xlW)до (х*^) для отгонной части колонны и от (х*^) до (у/ 0) для концентрационной части, а
также от (x;VV)до{yiD)для всей колонны.
Обычно для ввода сырья предусматривают до 5 точек вблизи сечения, определяемого уравнением (IV.80).
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧИСЛА ТАРЕЛОК В КОЛОННЕ ПРИ РЕКТИФИКАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ
При допущении о постоянстве относительных летучестей и флегмовых чисел по высоте соответствующей части колонны можно для расчета ректификации многокомпонентной смеси получить уравнения, аналогичные уравнениям для бинарных смесей, воспользовавшись преобразованиями исходных уравнений рабочей линии и равновесия, введенными Андервудом.
Запишем уравнение рабочей линии для любого компонента смеси (в дальнейшем с целью упрощения записи уравнений индекс номера компонента будет опущен) в сечении между п-й и {п+1 )-й тарелками:
Уп = Фхп+1+ (l-ФК ■
Умножим левую и правую части уравнения рабочей линии на аДа - 0)
(где 0 — пока неизвестный параметр, подлежащий определению) и
просуммируем обе части уравнения по всем компонентам:
у^ = фу^ + (1_ф)у^ . (IV.81)
"a-0^a-0v'"a-0
Выберем параметр 0 таким образом, чтобы последнее слагаемое обратилось в единицу, т. е.
у 1
(IV.82)
"а-0 1-Ф
Уравнение (IV. 82) будет иметь следующий вид для соответствующих частей колонны:
для концентрационной
«Ур_ а-0
Я+1;
для отгонной
ах
W _
а-0
-П.
(IV.84)
С учетом уравнения (IV.82) уравнение (IV.81) примет вид
У 2Ll=<&Y—a±L+l. (IV.85)
"а-е*->а-6
Перенеся единицу в левую часть уравнения (IV.81) и приняв во внимание, что ^уп=1, получим
V = фу
(IV. 86)
"а-0 " а-0
Параметр 0 определяется из уравнений (IV.82) или (IV.83) и (IV.84) для соответствующей части колонны. Каждое из этих уравнений имеет столько корней 0, сколько компонентов в разделяемой смеси. Для любых двух корней 0, например 0, и0уравнение(IV.86) можно записать следующим образом:
(IV.87)
фу^л±1=е yj^ "а-0,7" а - 0 у
Разделим правые и левые части приведенных уравнений одну на другую
ах
Л+1
а-0у
Y У л
_е, ^а-0,-
а х
л+1
e; V -Ьи
(IV .88)
а-0;
а-0
Чтобы исключить суммы, стоящие в правой части уравнения (IV.88), выполним соответствующие преобразования уравнения равновесия:
Умножим обе части уравнения равновесия на \j[a- 0) и произведем суммирование по всем компонентам смеси:
у Ул=1у^л
(IV.89)
"«-0 ^ахл^а-0
Выражение ^ахлвынесено за знак общей суммы, так как оно не зависит от индекса суммирования (номера компонента).
Для двух корней 0, и 07из уравнения (IV.89) можем записать
у У л Y аХп
_Q, ^g-0,
(IV. 90)
у Уп ву у ах„
^а-0у ^д-0,
Из уравнений (IV.88) и (IV.90) получим соотношение
в^П+1у -*Л
g-0,__0; g-0,(IV.91)
у ^n+lу Хп
^g-0;^а-0>
По виду уравнение (IV.91) аналогично уравнению (IV.66), записанному для работы колонны приR-^>°о, в то время как уравнение (1V.91) справедливо для рабочего флегмового числа, т.е.R<oo.Отношение корней 0,-/0,.
соответствует приведенной относительной летучести а*;компонентовiиj. Для упрощения записи последующих уравнений введем функцию
Е
ах а - 0
Функция е(х, oj
является аналогом концентрации,
но не самой
концентрацией.
Тогда уравнение (IV.91) запишется в виде
^ / \
Е х 0.
<
х 0,
n+t 1
_ в/
J
Е х0.1n+L /
Давая пцелые значения от 0 до л-1, получим уравнение связи между числом теоретических тарелок и составами в двух произвольных сечениях колонны:
“) ( \ в*. leJ n Е хо. в- ^ У Е х 0, 1 п* ч Е ( \
Отсюда определяется число теоретических тарелок л между двумя произвольными сечениями колонны (для концентрационной и отгонной частей в отдельности, так как корни 0 и концентрации различны)
Если в качестве одного из сечений, например, с номером ноль, выбрать сечение продуктового потока, то с учетом уравнения (IV.82) получимix,е- ■
•о—(
г- 9>)
л =
С учетом действия кипятильника (или парциального конденсатора) число теоретических тарелок в соответствующей части колонны п=N+ + 1 определится из уравнения
Щ x'tQj
ig-
N +1=-
0
(IV.92)
0
где х' —концентрация жидкости, стекающей с нижней тарелки верхней части колонны(х' =х,) для концентрационной части колонны, или концентрация жидкости, поступающей на верхнюю тарелку нижней части колонны{х' = хт)для отгонной части колонны.
Уравнение (IV.92) может быть использовано для расчета числа тарелок
в концентрационной N = NKи отгоннойN = NQчастях колонны. При этом для концентрационной части можно приближенно принятьх' = хх ~x'F,а для отгонной частиx' = xm~x*F,уточняя их последующим расчетом.
В уравнении (IV.92) влияние состава ректификата или остатка проявляется через посредство корней в соответствии с уравнениями (IV.82) — (IV. 84).
При практическом использовании приведенных уравнений полные составы ректификата и остатка обычно вначале определяют тем или иным приближенным методом, например, при R—»(уточняя их затем в
процессе расчета. При проверочных расчетах, когда полные составы ректификата и остатка известны, определяют NилиRи проверяют их на соответствие фактическим данным.
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СЛОЖНОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ РЕКТИФИКАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ
Расчет сложной ректификационной колонны, разделяющей многокомпонентную смесь, требует специального подхода при составлении материальных балансов и определении составов потоков отдельных простых колонн, так как все потоки жестко взаимосвязаны.
Сложная колонна, представленная на рис. IV-31, состоит из трех простых колонн и соответствует их последовательному соединению по схеме, показанной на рис.IV-30,б.Эта сложная колонна предназначена для разделения на четыре продукта четырехкомпонентной смеси, в которой первый компонент соответствует НКК, а четвертый — ВКК.
Пары ректификата 7);первой колонны содержат компоненты 1 — 3 и примесь ВКК. Остаток первой колонныW;в основном состоит из ВКК и содержит некоторое количество компонентов 1—3 в качестве примеси. В приближенных расчетах без большой погрешности принимают, что примесным компонентом в остатке является компонент 3, а содержанием компонентов 1 и 2 пренебрегают.
В колонну 77 из колонны 7 поступают пары ректификата D{, состоящие из компонентов 1—3 с примесью ВКК. Кроме того, в колоннуII поступают также пары орошениядп, состоящие из компонентов 1—3 с примесью ВКК, а также парыGuиз стриппинг-секции, состоящие из компонентов 1 — 2 с примесью компонента 3, который в основном уходит с остаткомWuколонны 77.
В результате процесса ректификации в колонне 77 получаются пары ректификата D//rсостоящие в основном из компонентов 1 и 2 с примесью компонента 3. Хотя в ректификатеDffможет содержаться и компонент 4, его концентрация обычно мала и ею можно пренебречь. ОстатокWnколонны 77 в основном состоит из компонента 3 с примесью компонента 4, поступившего в колонну 77 вместе с ректификатомD;, а также компонентов 1 и 2, из которых в основном присутствует компонент 2, имеющий более высокую температуру кипения, чем компонент 1. Поэтому во многих случаях при расчете колонны 77 содержанием компонента 1 в остаткеWu пренебрегают.
Из верха колонны 777 отбирают ректификат Dm,состоящий в основном из компонента 1 с примесью компонента 2, и остатокWm,который в основном состоит из компонента 2 с примесью компонентов 1 и 3.
Рассмотрим уравнения материальных балансов для сложной колонны.
Материальный баланс для всей колонны по компоненту 1:
F> *if, = °тУ,.ош + Wmxiww ■ (W-93)
В уравнении (IV.93) нет потоковWjиWu,так как принято, что компонент 1 в них отсутствует.
Материальный баланс колонны по компонентам 1 и 2:
F1 (*VF, + *2.F,) = Dw + w,„(l - x3.w„,) + Wu*iwn • (^-94)
В уравнении (IV.94) нет потокаWf, так как было принято, что компоненты 1 и 2 в нем отсутствуют.
Материальный баланс всей колонны по компонентам 1, 2 и 3:
5) xitFj =+W///+Wu|l-x4tW[[.
/=i
Кроме того, общий материальный баланс колонны имеет вид Pj ~+W}}[+Wu+W}.
При заданных качествах получаемых из сложной колонны продуктов
концентрации ylD///,
з ,WW’ a2,W/7
хШи и x3Wj известны; кроме то
го, известен поток сырья F}и концентрации в нем всех компонентов. Таким образом, имеем систему четырех уравнений с четырьмя неизвестными (потокиD///tW}IIt WuиW}),которые и определяются.
Рассмотрим теперь колонну /. Выход ректификата этой колонны D} определится из выражения
D/ — F{ Wj - Dlu + Wlif + Wn .
Состав ректификата Dlможно найти следующим образом. В ректификатеD/ масса ВКК (компонент 4) должна быть такой, какая допустима в
остатке Wn,т.е.WfIx4W .Отсюда концентрация компонента 4 в парах
ректификата D}будет равнаWuxAWu / Dl, а концентрация компонентов 1 — 3 составит
У
Df
3
/ = 1
wiix4.wb
D,
Пары, покидающие колонну I,состоят из паров ректификата и сопровождающих их паров орошенияди,т.е.
GFfJ— +Я и•
Чтобы определить суммарную концентрацию компонентов 1—3 во флегме, примем, что содержание компонента 4 в потоке паров G'uничтожно мало. Тогда получим концентрацию компонента 4 в жидкости
Ян“W// +Geu, а следовательно, и в орошениидп
_ WU\w„ _ Wllx4.wn
Х4 ,11 '
Wn + G'a Я п
Таким образом, концентрация хикомпонентов 1—3 во флегмеди будет равна
Х,1 = 1-
W„x
' VVrr X
4W// _ | 11 4,W/7
Wn + G'u
9h
Концентрация у, тех же компонентов в потоке G делится из уравнения
= Dt + дп опре-
D,
1 -
W"\wn
+ 9 п
1-
У/
)
W«XAWU
Di +Яи
или
Для определения концентраций у}ихинеобходимо предварительно
Di + Яп l Ян J
выбрать потоки дииG'fl. Последующим расчетом их можно скорректировать.
Число тарелок в колонне Iвыбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить получение паров составау{. Аналогично определяются составы потоков для колоннIIиIII.
Следует отметить одну важную особенность работы сложной колонны. Если проследить, как изменяются при переходе от первой простой колонны к следующим потоки ректификата и орошения, то можно обнаружить, что в каждой последующей колонне (см. рис. IV-31, колонныI, II, III) поток ректификата убывает, тогда как поток орошения в том же направлении, наоборот, возрастает.
Увеличение потока флегмы от колонны Iк колоннеIIIобъясняется тем, что колонны, расположенные выше, должны иметь такое количество флегмы, которое было бы достаточно не только для данной колонны, но и для колонн, расположенных ниже. Такое взаимно противоположное изменение количества ректификата и орошения в сложной колонне обусловливает резкое изменение флегмового числа, которое может уменьшаться в несколько раз при переходе от вышерасположенной простой колонны к нижерасположенным.
Значительно уменьшается также суммарная концентрация низкокипя- щих компонентов в парах, поступающих в вышерасположенные колонны, что обусловливается тем, что эти пары в значительной своей части состоят из паров орошения, в которых содержание НКК относительно невелико. Вместе с тем это существенно облегчает работу отпарных секций, что особенно важно в случае, когда отпаривание НКК производится без подвода тепла, а только за счет подачи в отпарные секции водяного пара. Низкая концентрация НКК в парах, поступающих на ректификацию данной секции сложной колонны, осложняет работу концентрационных частей колонны, однако это обстоятельство компенсируется высоким флегмовым числом.
Для расчета простых колонн, входящих в состав сложной колонны, также могут быть использованы методы расчета, изложенные ранее, с привлечением упрощающих допущений, упомянутых в данном разделе. При этом надо иметь в виду ту особенность, что питанием вышераспо- ложенных колонн (IIиIII) служат пары, поступающие из нижерасполо- женных колонн (7 и //) и из стриппинг-секций данной колонны (см. рис.IV-31 иIV-32). В общем случае расчет выполняется на ЭВМ с привлечением итерационных методов.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЛОЖНОЙ КОЛОННЫ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОРОШЕНИЕМ
Как было показано выше, сложная колонна, представляю-
щая собой систему последовательно соединенных простых колонн, характеризуется той особенностью, что для каждой простой колонны в направ
лении движения паров поток ректификата уменьшается, а поток флегмы увеличивается. По этой причине последние по ходу паров простые колонны работают с большими флегмовыми числами g/D, а первые, наоборот, с малыми.
Чтобы уменьшить разницу во флегмовых числах колонн, расположенных как выше, так и ниже, а также регенерировать часть тепла, в промышленности получила распространение схема работы сложной колонны с промежуточным циркуляционным орошением(ПЦО). Такая схема организации промежуточного циркуляционного орошения на верху колонныIIдана на рис.IV-32.
Подобная схема работы колонны позволяет:
увеличить регенерацию тепла (в промежуточном сечении, где
осуществляется циркуляционное орошение, температура потока tвыше
температуры верха колонны, хотя количество тепла, которое можно регенерировать в этом сечении, меньше, чем в верхнем сечении);
уменьшить количество паров, поднимающихся в расположенную выше простую колонну, и, следовательно, уменьшить ее диаметр;
уменьшить тепловую нагрузку конденсатора —холодильника в верху колонны вследствие сокращения количества орошения в этой части колонны.
Однако при промежуточном циркуляционном орошении проявляются два отрицательных момента:
уменьшается флегмовое число в вышерасположенной колонне (см. рис. IV-31, колонна
III),что должно быть скомпенсировано некоторым увеличением числа тарелок в колонне;увеличивается концентрация НКК в парах
GтШ,поступающих в колоннуIII,а следовательно, и в жидкостид'т,перетекающей в отпарную секцию колонны111,что осложняет работу этой секции.
Количество промежуточного циркуляционного орошения может изменяться в сравнительно широких пределах. В соответствии с этим изменяется и масса флегмы дш,перетекающей в качестве орошения в колоннуIIиз колонныIII.Масса этой флегмы будет максимальной при отсутствии ПЦО. С увеличением количества циркуляционного орошения масса флегмыдш уменьшается. Очевидно, максимальный отвод тепла ПЦО соответствует такому режиму работы, когда масса флегмыдт= 0, т.е. когда все тепло, необходимое для образования орошения колонныII,отводится с помощью ПЦО. В этом случае из колонныIIпоступают пары, масса которых равна массе ректификата этой колонны без сопровождающих паров орошения.
Таким образом, ПЦО выполняет роль парциального конденсатора, установленного в промежуточном сечении колонны.
Количество тепла, отводимое ПЦО в соответствующем сечении колонны, обосновывается расчетом для каждого конкретного случая. Подобное циркуляционное орошение может быть осуществлено в соответствующем сечении верхней части простой колонны. Однако следует учитывать, что, чем ниже расположена данная простая колонна, тем меньше флегмовое число и меньше ресурсы тепла, которое может быть регенерировано с помощью промежуточного циркуляционного орошения.
Таким образом, чем ниже расположена простая колонна, тем меньше эффект от организации ПЦО, хотя с точки зрения температуры потока, тепло которого используется, применение ПЦО в нижних колоннах является более целесообразным.
Эффективность организации промежуточного циркуляционного орошения зависит также от соотношения между выходами ректификата и остатка расположенной выше
колонны, а также от относительной массы паров G\u /W[{1,которые поднимаются из
отгонной части колонны, расположенной выше сечения, где организуется ПЦО.
- Книга выпущена при содействии оао "Газпром"
- Скобло а.И., Молоканов ю.К., Владимиров а.И., Щелкунов вл-
- Гэрячая струя
- 1 Потери II Нефть *н.О f отбензиненная
- Глава I основные понятия
- Глава II равновесные системы
- Глава III испарение и конденсация
- Глава IV ректификация
- Глава V азеотропная и экстрактивная
- Глава VI абсорбция и десорбция
- Глава VII основные типы и расчет
- Глава IX экстракция
- Глава X сушка
- Глава XII отстаивание
- Глава XV электрическое осаждение
- XlnR2/ я,dx
- 0,7(Лг£ iVin 106
- Глава XVI разделение газовых
- Глава XVII перемешивание жидкостей
- Глава XVIII гидродинамика слоя
- Глава XX классификация и дозирование
- 0 “ Ccpw
- Расчет конвекционной поверхности
- Нефтяного сырья
- Глава XXIII основные закономерности
- X, % (масс.)
- Глава XXIV реакционные аппараты
- Нагреватели 566 огневые 504