3.2.6. Расчет насадочных абсорберов
Целью расчета является определение диаметра и высоты колонны, гидравлического сопротивления насадки. Гидродинамический расчет выполняется на основе результатов технологического расчета.
Диаметр колонны определяется методом приближения: предварительный расчет - исходя из вида процесса и геометрического фактора насадки; окончательный - с учетом типа и материала насадки.
Предварительный расчетный диаметр колонны D определяется допустимой скоростью сплошной фазы wд (газа, пара или жидкости), рассчитанной на полное сечение колонны:
, (3.58)
где G0 — расход сплошной фазы (газа).
Допустимая скорость газа wд в свою очередь, является функцией скорости захлебывания wз:
wд = 0,8 wз. (3.59)
Скорость газа (пара) в сечении колонны, соответствующая захлебыванию колонны, с учетом вида процесса и геометрического фактора насадки определяется по уравнению
. (3.60)
Для процессов абсорбции и десорбции b = 0,022; с = 1,62; для процесса ректификации b = - 0,125; с = 1,75. Значения коэффициентов b и c для некоторых видов насадок приведены в таблице П.1 приложения.
Скорость захлебывания для насадки из седел Инталлокс можно рассчитать также по уравнению
; (3.61)
. (3.62)
В этом уравнении поправка на вязкость учитывается при 1 мПас.
Значения коэффициентов K1 и K2 приведены в табл. 3.3.
Таблица 3.3.
Значения коэффициентов K1 - K6
Вид насадки | Размер, м | K1 | K2 | K3 | K4108 | K5 | K6 |
Кольца из керамики, фарфора, полуфарфора | 0,015 0,025 0,035 0,050 | 0,050 0,062 0,074 0,083 | 0,110 0,095 0,083 0,077 | 45,5 44,4 16,7 15,5 | 1460 1400 1300 955 | 0,3 0,3 0,3 0,3 | 0,115 0,1 0,09 0,08 |
Кольца с прорезями: - из металла,
- из пластмассы |
0,025 0,035 0,050 0,050 |
0,100 0,107 0,113 0,113 |
0,071 0,064 0,058 0,062 |
12,9 9,9 7,1 7,1 |
1260 1140 1025 650 |
0,6 0,55 0,45 0,3 |
0,1 0,09 0,08 0,08 |
Седловидная насадка: - из керамики - из полуфарфора |
0,035 0,050 |
0,083 0,093 |
0,070 0,065 |
7,8 7,1 |
730 650 |
0,35 0,3 |
0,09 0,08 |
Скорость захлебывания для седловидной насадки размером 0,05 м (система газ - жидкость) можно рассчитать по уравнению (3.60) при значении коэффициентов b = - 0,099, с = 1,505; рабочая скорость wд = 0,7 wз.
Скорость захлебывания для колец Палля
; (3.63)
, (3.64)
где A0 и A1 - коэффициенты, определяемые по рис. 3.28 и 3.29.
Рис. 3.28. График для определения коэффициента А0 (насадка –
металические кольца Палля).
Рис. 3.29. График для определения коэффициента А1.
Характеристики основных типов насадок приведены в таблице П.2 приложения.
С учетом коэффициента возможного увеличения производительности K7, предварительный расчетный диаметр колонны составит
. (3.65)
Из двух предварительно рассчитанных величин D для верхней и нижней частей колонны выбирают наибольшую величину Dmax. Из стандартного ряда диаметров принимают ближайший больший к Dmax, являющийся предварительным диаметром колонны Dпp.
Действительный расчетный диаметр колонны Dp определяют по расчетной скорости wp, которая является функцией максимально допустимой скорости wд.max,
, (3.66)
где ;
.
Значения коэффициентов K1 и K2 принимают по табл. 3.3. Величина - (см. уравнение (3.62)). Предварительная объемная скорость жидкости
, (3.67)
где
По большему расчетному значению Dp для нижней и верхней частей колонны принимают к проектированию диаметр колонны Dк из стандартного ряда диаметров.
Если Dp > 2,8 м, расчет прекращают, поскольку стандартной насадочной колонны такого диаметра нет.
Для колонны, принятой к проектированию:
- свободное сечение колонны fк = 0,785.Dк2;
- объемная скорость жидкости LV = L/fк;
- скорость газа в колонне w = G/fк;
- фактор нагрузки по газу F = w (py)0,5.
- А.Г. Ветошкин процессы и аппараты газоочистки
- 8.2. Снижение выбросов двигателей внутреннего сгорания.
- 1. Источники загрязнения атмосферы вредными газовыми выбросами
- Фоновые концентрации газов в естественных условиях
- 2. Классификация процессов и аппаратов очистки газовых выбросов
- 3. Абсорбционная очистка газов
- Абсорбенты, применяемые для очистки отходящих газов
- 3.1. Технология абсорбционной очистки промышленных выбросов
- 3.2. Конструкции и принцип действия абсорберов
- 3.1.1. Насадочные абсорберы
- Характеристика насадок
- 3.1.2. Тарельчатые абсорберы
- 3.1.3. Распыливающие абсорберы
- 3.3. Методы расчета абсорберов
- 3.2.1. Равновесие, движущая сила и кинетика абсорбции
- 3.2.2. Материальный баланс и уравнение рабочей линии абсорбции
- 3.2.3. Расчет процессов массопередачи в абсорберах
- Из последних уравнений следует, что
- Аналогично можно получить
- Безразмерные величины
- Коэффициент массоотдачи в жидкой фазе определяют по уравнению
- 3.2.4. Расчет хемосорбционных аппаратов
- Уравнение рабочей линии имеет вид
- При быстрых необратимых реакциях второго порядка
- 3.2.5. Расчет основных размеров абсорберов.
- 3.2.6. Расчет насадочных абсорберов
- Высоту слоя насадки определяют по уравнению
- Гидравлическое сопротивление слоя сухой насадки
- Значения коэффициентов
- В соответствии с материальным балансом
- В нижней части колонны –
- В нижней части колонны –
- В нижней части колонны –
- Скорость захлебывания определим по уравнению
- 3.2.7. Расчет тарельчатых абсорберов
- 3.2.8. Расчет распыливающих абсорберов
- 3.4. Десорбция загрязнителей из абсорбентов
- 4. Адсорбционная очистка газов
- Характеристика и области применения активных углей
- 4.1. Технология адсорбционной очистки промышленных выбросов
- Очистка газов от оксидов азота
- Очистка газов от диоксидов серы
- Очистка от хлора и хлорида водорода
- Очистка газов от сероводорода
- 4.2. Устройство и принцип действия адсорберов
- 4.2.1. Адсорберы периодического действия
- 4.2.2. Адсорберы непрерывного действия
- 4.3. Принципы расчета адсорберов
- 4.3.1. Адсорбционное равновесие
- 4.3.2. Материальный баланс адсорбции
- 4.3.3. Кинетические характеристики адсорбции
- 4.3.4. Расчет адсорберов периодического действия
- Тогда высота адсорбата (адсорбционной зоны) в адсорбере составит
- Число единиц переноса определяется выражением:
- 4.3.5. Расчет адсорберов непрерывного действия
- 4.4. Десорбция адсорбированных продуктов
- 5. Конденсационная очистка газов и паров
- 5.1. Принцип конденсационной очистки
- 5.2. Типы и конструкции конденсаторов
- 5.3. Расчет конденсаторов
- Для стационарного процесса теплопередачи справедливо равенство
- 6. Термокаталитическая очистка газовых выбросов
- 7. Термическая обработка газовых выбросов
- 7.1. Установки термообезвреживания газовых выбросов
- 7.2. Принципы расчета установок термообезвреживания
- При значительных концентрациях горючих загрязнителей расход дымовых газов рассчитывают по выражению:
- 8. Очистка газовых выбросов автомобильного транспорта
- 8.1. Характеристика выбросов двигателей внутреннего сгорания
- Примерный состав выхлопных газов автомобилей
- 8.2. Снижение выбросов двигателей внутреннего сгорания
- 8.3. Нейтрализация выхлопов двигателей внутреннего сгорания
- 8.4. Улавливание аэрозолей, выбрасываемых дизельным двигателем
- 9. Оценка эффективности устройств для очистки газовых выбросов
- 10. Выбор вариантов газоочистки
- Приложение п.4
- Физико-химические свойства веществ