Технологические расчеты в процессах синтеза полимеров: Сборник примеров и задач. Ровкина Н.М - 59 стр.

UptoLike

Составители: 

58
ТЭТА
р-ра ТЭА
100 13,5 100
1353
1,0
G
G
C
кг/ч.
18. Определяем количество бензина на приготовление
катализаторных растворов:
4
Б в р-ре TiCl
Б в р-ре ТЭА
) 2030 20,3 2009,7
кг/ч;
) 1353 13,5 1339,5
кг/ч.
а G
б G
19. Определяем, сколько всего бензина в катализаторном
растворе:
4
Б Б в р-ре TiCl Б в р-ре ТЭА
2009,7 1339,5 3349,2
G G G кг/ч.
20. Составляем материальный баланс процесса получения ПЭВП
(табл. 2.6).
Таблица 2.6
Материальный баланс процесса получения ПЭВП
Приход Кг/ч Расход Кг/ч
1. Этилен свежий, в т.ч.:
а) этилен 100 %-й
б) инертные примеси
2. Раствор TiCl
4
, в т.ч.:
а) TiCl
4
б) бензин
3. Раствор ТЭА, в т.ч.:
а) ТЭА
б) бензин
4. Бензин (растворитель)
4600,0
4577,0
23,0
2030
20,3
2009,7
1353
13,5
1339,5
18217,8
1. Суспензия полиэтилена, в т.ч.:
а) полиэтилен
б) низкомолекулярный полиэтилен
в) бензин
г) катализаторный комплекс
(TiCl
4
+ ТЭА)
2. Сдувка, в т.ч.:
а) этилен
б) примеси
3. Потери
25000,8
3333,3
66,7
21567,0
33,8
1150
127,0
23,0
50,0
Всего
26200,8
Всего
26200,8
Пример 2.13
Производительность реактора полимеризации этилена при низком
давлении 15 кг полиэтилена в час с 1 м
3
реакционного объема.
Определить массовый расход бензина на снятие выделяющейся
теплоты, если объем реактора 80 м
3
, количество выделяющейся теплоты
3600 кДж на 1 кг полиэтилена, а теплота испарения растворителя
380 кДж/кг.
Решение
1. Определяем производительность реактора по полиэтилену:
ПЭ Р ПЭ
80 15 1200
G V g кг/ч.
2. Определяем выделившееся количество теплоты:
ПЭ ПЭ ПЭ
1200 3600
1200
Q G q
кВт.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)