Процессы и аппараты газоочистки. Ветошкин А.Г. - 73 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

73
Свободное сечение колонны f
к
= 0,785 1,4
2
= 1,54 м.
Объемная скорость жидкости L
V
= 0,00387/1,54 = 0,0025 м/с.
Скорость газа в колонне w = 2,654/1,54 = 1,72 м/с. Фактор газовой на-
грузки F = 1,72 (1,2)
0,5
кг
0,5
/(м
0,5
с).
Высота насадки, эквивалентная теоретической тарелке,
()
89,010025,008,0601
2,4
1
4,11
1
2,1
1000
72,1
3,0
1
=
+
=
экв
h .
Коэффициенты K
5
= 0,3 и K
6
= 0,08 принимаем по табл. 3.3.
Массовая скорость жидкости L = 3,867/1,54 = 2,51 кг/ (м
2
с).
Общая высота насадки H
нас
= 0,89 6 = 5,4 м.
Округляем высоту насадки до H
нас
= 6 м.
Высота насадки между перераспределительными тарелками
2,44,13
=
=
h
м.
Таким образом, потребуется одна перераспределительная тарелка.
Общая высота колонны
82,932,165,2
=
+
+
=
+
+=
ннасв
HHHH м.
Округляем Н до 10 м.
Гидравлическое сопротивление насадки высотой 1 м
2831082,972,12,11,7
360051,2106502
1
8
==Δ
P Па.
Коэффициенты K
3
и K
4
принимаем по табл. 3.3:
1,7
3
=
K ;
8
4
10650
=K .
Общее гидравлическое сопротивление насадки составит
17166283
=
=
Δ
нас
P Па;
3.3.7. Расчет тарельчатых абсорберов
Расчеты тарельчатых абсорберов могут выполняться в следующем по-
рядке:
- определяют состав и расход отбросных газов, составляют матери-
альный баланс;
- строят равновесную и рабочую линии процесса, определяют расход
поглотительной жидкости;
- определяют движущую силу процесса.
- определяют оптимальную скорость газового потока;
- определяют коэффициенты массоотдачи;
- определяют коэффициент массопередачи;
- определяют суммарную поверхность
и число тарелок;
- определяют гидравлическое сопротивление тарелок.
     Свободное сечение колонны fк = 0,785 ⋅ 1,42 = 1,54 м.
    Объемная скорость жидкости LV = 0,00387/1,54 = 0,0025 м/с.
    Скорость газа в колонне w = 2,654/1,54 = 1,72 м/с. Фактор газовой на-
грузки F = 1,72 ⋅ (1,2)0,5 кг0,5/(м0,5 ⋅ с).
    Высота насадки, эквивалентная теоретической тарелке,
                                                                      −1

            hэкв
                    ⎡ 0,3 1000
                   =⎢          ⋅
                                 1     1
                                            (                  )  ⎤
                                          1 − 60 ⋅ 0,08 0,0025 ⋅ 1⎥        = 0,89 .
                    ⎣1,72 1,2 1 + 1,4 4,2                         ⎦
    Коэффициенты K5 = 0,3 и K6 = 0,08 принимаем по табл. 3.3.
    Массовая скорость жидкости L = 3,867/1,54 = 2,51 кг/ (м2⋅с).
    Общая высота насадки Hнас = 0,89 ⋅ 6 = 5,4 м.
    Округляем высоту насадки до Hнас = 6 м.
    Высота насадки между перераспределительными тарелками
                                    h = 3 ⋅ 1,4 = 4,2 м.
    Таким образом, потребуется одна перераспределительная тарелка.
    Общая высота колонны
                 H = H в + H нас + H н = 2,5 + 6 + 1,32 = 9,82 м.
    Округляем Н до 10 м.
    Гидравлическое сопротивление насадки высотой 1 м
                                                 −8
               ΔP1 = 7,1 ⋅ 1,2 ⋅ 1,722 ⋅ 9,82 ⋅ 10650⋅10 ⋅2,51⋅3600 = 283 Па.
    Коэффициенты K3 и K4 принимаем по табл. 3.3:
                              K 3 = 7,1 ;       K 4 = 650 ⋅ 10 −8 .
    Общее гидравлическое сопротивление насадки составит
                              ΔPнас = 283 ⋅ 6 = 1716 Па;

                     3.3.7. Расчет тарельчатых абсорберов

     Расчеты тарельчатых абсорберов могут выполняться в следующем по-
рядке:
     - определяют состав и расход отбросных газов, составляют матери-
альный баланс;
     - строят равновесную и рабочую линии процесса, определяют расход
поглотительной жидкости;
     - определяют движущую силу процесса.
     - определяют оптимальную скорость газового потока;
     - определяют коэффициенты массоотдачи;
   - определяют коэффициент массопередачи;
     - определяют суммарную поверхность и число тарелок;
     - определяют гидравлическое сопротивление тарелок.


                                          73