Расчет контактных устройств
Равновесные данные (1, с. 167):
х | ||||||||||||
у | 24,3 | 51,2 | 59,4 | 66,5 | 79,5 | 86,3 | 93,2 | |||||
t | 80,1 | 78,3 | 76,4 | 72,6 | 69,6 | 66,7 | 64,3 | 62,4 | 60,7 | 59,6 | 58,8 | 56,1 |
1)По равновесным данным строим диаграмму у=f(х) и t=f(х,у) для смеси ацетон-бензол.
2)Пересчитываем известные концентрации а0, а1, а2 в х0, х1, х2.
М1 = 58 кг/кмоль (2, с. 541, табл. XLIV)
М2 = 78 кг/кмоль (2, с. 541, табл. XLIV)
а1 = 33% масс.
а2 = 94% масс.
а0 = 3,5% масс.
3)Расчет минимального флегмового числа:
По диаграмме у-х:
4)Расчет рабочего флегмового числа:
5)Расчет отрезка «b» для построения рабочей линии укрепляющей части колонны:
6)Построение рабочей линии на диаграмме y-x и определении числа теоретических тарелок:
7)Расчет КПД тарелок:
По диаграмме t-x,y:
При этой температуре давление насыщенных паров компонентов (2, с. 565, рис. XIV)
Pвац = 900 mmHg
Pвб = 400 mmHg
Pнац = 1400 mmHg
Pнб = 600 mmHg
Коэффициент относительной летучести:
Вязкость жидкой смеси:
Вязкость компонентов смеси (2, с. 516, табл. IX):
Определяем КПД тарелок по диаграмме (2, с. 323, рис. 7.4):
8)Расчета числа действительных тарелок:
ny = 18/0,56 = 34
no = 5/0,5 = 10
nобщ = 34+10 = 44
Расчет потоков дистиллята и кубового остатка
По правилу рычага второго рода:
П(а2 – а0) = w1(a1 – a0)
w1 = 4200 кг/ч = 1,167 кг/с
П = w1(a1 – a0)/ (а2 – а0)=1,167(0,33-0,035)/(0,94-0,035) = 0,380 кг/с
По правилу рычага второго рода:
w0 (а2 – а0) = w1(a2 – a1)
w0 = w1(a2 – a1)/ (а2 – а0) = 1,167(0,94-0,33)/(0,94-0,035) = 0,787 кг/с
Проверка:
П + w0 =w1
0,380 + 0,787 = 1,167
ρац = 723 кг/м3 (2, с. 512, табл. IV)
ρб = 817 кг/м3 (2, с. 512, табл. IV)
ρац = 737 кг/м3 (2, с. 512, табл. IV)
ρб = 829 кг/м3 (2, с. 512, табл. IV)
ρац = 748 кг/м3 (2, с. 512, табл. IV)
ρб = 842 кг/м3 (2, с. 512, табл. IV)
Определение геометрических размеров колонны
Hт = (n-1) hт = (44-1) 0,3 = 14,1 м
Расстояние между тарелками принимаем равным 0,3 м, с=0,03 (3, с. 1033)
Объем паровой фазы:
Принимаем ближайший больший диаметр (ГОСТ 21944-76):
D = 1400 мм
Пересчет скорости пара:
Расчет гидравлического сопротивления колонны
Гидравлическое сопротивление одной тарелки:
Δp = Δpc + Δpσ + Δpж [Па], где
1)Δpc – потеря напора пара на преодоление местных сопротивлений на сухой тарелке.
Δpc = ξρпw02/2
ξ = 4,5 (6, с. 25) – для колпачковых тарелок.
Для верхней части колонны:
Δpcв =
Для нижней части колонны:
Δpcн =
2) Δpσ – сопротивление, вызываемое силами поверхностного натяжения.
Δpσ = 4σ/dэ, где
dэ = 0,012 мм (7, с. 27)
σв = 23,8 дин/см (2, с. 526, табл. XXIV)
σн = 16,8 дин/см (2, с. 526, табл. XXIV)
Δpσв =
Δpσ н=
3) Δpж – статическое сопротивление слоя жидкости на тарелке.
Δpж = KАhжρжg, где
KА = 0,65 – коэффициент фэрации жидкости или относительная плотность парожидкостной смеси (6, с. 26)
hж = hw + hwo – высота слоя жидкости на тарелке, где
hw – 0,05 м (6, с. 26) высота перегородки
hwo = 0,0029wв2/3 м – напор жидкости надо сливной перегородкой
wв = wR/B – [м/м3ч] плотность орошения через сливную планку
В = 960 мм – (5, с. 618, табл. 24.11) длинна сливной перегородки
Для верха колонны:
wR = ПR/ρж = 3600∙0,380∙2,38/753 = 4,32 м3/ч
wв = 4,32/0,96 = 4,50 м/м3ч
hwo = 0,0029∙4,52/3 = 0,00790 м
hж = hw+hwo = 0,05+0,00790 = 0,0579 м
Δpж = 0,65∙0,0579∙753∙9,81 = 191,5 Па
Для низа колонны:
wR = ПR+w1/ρж = 3600∙(0,380∙2,38+1,167)/796 = 9,17 м3/ч
wв = 9,17/0,96 = 9,55 м/м3ч
hwo = 0,0029∙9,552/3 = 0,01305 м
hж = hw+hwo = 0,05+0,01305 = 0,0631 м
Δpж = 0,65∙0,0631∙796∙9,81 = 245 Па
Полное гидравлическое сопротивление одной тарелки для верха колонны:
Δpв = 1,951 + 7,93 + 191,5 = 201 Па
Для низа колонны:
Δpн = 2,73 + 5,59 + 245 = 253 Па
Полное гидравлическое сопротивление колонны:
Δp = Δpвnв + Δpнnн=
Расчет тепловой аппаратуры