Схема насадочного абсорбера
Расчёт абсорбера
Определяем количество поглощаемого ацетона М, кмоль/ч:
Начальная концентрация ацетона в воде, подаваемой на верх абсорбера, Хв = 0.
Конечная концентрация ацетона в воде, вытекающей внизу из абсорбера Хн, кмоль ацетона/кмоль воды:
Начальная концентрация ацетона в воздухе внизу при входе в абсорбер Yн, кмоль ацетона/кмоль воздуха:
Конечная концентрация ацетона в воздухе, выходящем из абсорбера Yв, кмоль ацетона/кмоль воздуха:
Находим движущую силу абсорбции в низу абсорбера ΔYн, кмоль ацетона/кмоль воздуха:
Значение Yн* находим по уравнению равновесной линии для Хн, соответствующего низу абсорбера:
Движущая сила абсорбции на верху абсорбера ΔYв, кмоль ацетона/кмоль воздуха:
Средняя движущая сила ΔYср, кмоль ацетона/кмоль воздуха:
Требуемую поверхность массопередачи F, м2, находим по уравнению:
Объем V, м3, слоя керамических колец, необходимый для создания найденной поверхности, при коэффициенте смоченности насадки ψ = 1 равен:
где σ – удельная поверхность насадки, σ = 204 м2/м3
Определим фиктивную скорость газа ωз в точке захлебывания (инверсии) из уравнения:
Плотность газа ρг равна:
Массовый расход газа G равен:
Рабочая (фиктивная) скорость газа ω для абсорберов, работающих в пленочном режиме:
ω = (0,75÷0,9) ωз
Примем ω = 0,75 ωз
Площадь поперечного сечения абсорбера S, м2:
Найдем диаметр корпуса абсорбера D, м:
Требуемая высота насадки Нн, м:
Выводы: рассчитав аппарат определили его основные характеристики: диаметр абсорбера равен 0,658 м, а требуемая высота насадки равна 12,2 м.
Расчет вертикального отстойника
Исходные данные:
Расход сточной воды Q, м3/ч ― 190
Плотность частиц ρч, кг/м3 ― 2300
Диаметр частиц d, мкм ― 35
Плотность жидкости ρж = 1066 кг/м3;
Динамическая вязкость жидкости μж = 1,14·10-3 Па·с.
Схема вертикального отстойника.
Расчёт вертикального отстойника.
Более удобно для определения wос пользоваться методом Лященко, используя выражение для критерия Архимеда Аr:
По известному критерию Архимеда можно определить режим осаждения и значение критерия Рейнольдса Re:
- для переходной области осаждения Ar ≤ 36
Поверхность осаждения F, м2, можно найти по формуле:
Диаметр отстойника D, м, при известном значении F равен:
Вывод: рассчитав вертикальный отстойник определили его основные параметры: поверхность осаждения ― F, равную 151,43 м2 и диаметр ― D, равный 13,89 м.
Расчет сепаратора
Задание: Рассчитать сепаратор для разделения конденсата (смеси воды и бензина) отстаиванием в соответствии с заданным вариантом.
Исходные данные
Расход конденсата Q, м3/ч ― 0,28;
Размер частиц бензина d, мкм ― 9;
Плотность смеси воды и бензина, ρ = 840 кг/м3;
Плотность бензина, ρч = 760 кг/м3;
Плотность воды, ρ = 998 кг/м3;
Динамический коэффициент вязкости среды, μ = 1,005 · 10-3 Па·с.
Схема сепаратора
Расчёт сепаратора
Определим скорость всплывания частиц бензина wвспл, используя выражение для критерия Архимеда Аr:
По известному критерию Архимеда можно определить режим осаждения и значение критерия Рейнольдса Re:
- для переходной области осаждения Ar ≤ 36
Вывод: рассчитав сепаратор определили его основные параметры: поверхность осаждения ― F, равную 8 м2 и диаметр ― D, равный 3,19 м.