Процессы и аппараты защиты атмосферы от газовых выбросов. Ветошкин А.Г. - 70 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

71
Задание 32
Тема курсового проекта: Абсорбция аммиака.
Спроектировать тарельчатый абсорбер с решетчатыми (провальными) тарелками и
схему абсорбционной установки для улавливания аммиака из газовой смеси с воздухом.
Исходные данные на проектирование:
Поглотительвода; количество очищаемой газовоздушной смеси V
с
= 15000м
3
/час; аб-
солютное давление P = 9,8
.
10
4
Па; удельный расход поглотителя l = 1,25 кг/кг; темпера-
тура воды t = 15
0
С; начальное содержание аммиака в газовой смеси v
н
= 7,5 об.%; содер-
жание аммиака в газе на выходе v
к
= 0,25 об.%; содержание аммиака в воде, поступающей
на абсорбцию x
н
= 0,1 масс.%.
Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи.
Задание 33
Тема курсового проекта: Абсорбция двуокиси серы.
Спроектировать тарельчатый абсорбер с решетчатыми (провальными) тарелками и
схему абсорбционной установки для очистки воздуха от двуокиси серы.
Исходные данные на проектирование:
Поглотительвода; количество очищаемой газовоздушной смеси G
с
= 2 кг/с; абсолют-
ное давление P = 9,8
.
10
4
Па; температура воды t = 10
0
С; начальное содержание двуокиси
серы в газе v
н
= 40 об.%; содержание SO
2
в воде на входе в абсорбер x
н
= 0 и на выходе из
него x
к
= 5 масс.%; степень извлечения SO
2
из газа η = 90%.
Данные о равновесных концентрациях SO
2
в воде и газе при 10
0
С следующие:
X (кг SO
2
/кг воды)
0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
*
Y
(кг SO
2
/кг
воздуха):
0,0623 0,134 0,292 0,481 0,695 0,966
Расчет абсорбера провести с использованием основного уравнения массопередачи.
Задание 34
Тема курсового проекта: Абсорбция ацетона.
Спроектировать тарельчатый скруббер с решетчатыми (провальными) тарелками и
схему абсорбционной установки для поглощения паров ацетона из воздуха
Исходные данные на проектирование:
Паровоздушная смесь содержит v
н
= 6%(об.) ацетона, чистого воздуха-носителя в этой
смеси содержится V
в
= 5600 м
3
/час; абсолютное давление P = 9,8
.
10
4
Па; в скруббере
улавливается 98,5% ацетона. Поглотительвода, количество орошающей воды L = 10000
кг/час с содержанием ацетона х
н
= 0, температура воды t = 20
0
С. Уравнение линии равно-
весия
*
Y
= 1,68
.
X .
Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи.
Задание 35
Тема курсового проекта: Абсорбция двуокиси углерода.
Спроектировать тарельчатый абсорбер с решетчатыми (провальными) тарелками и
схему абсорбционной установки для поглощения двуокиси углерода CO
2
по следующим
исходным данным.
Исходные данные на проектирование:
Поглощение двуокиси углерода производится чистой водой (х
н
= 0) из газовоздушной
смеси с начальным содержанием CO
2
v
н
= 30,2 об.%. Расход газовой смеси на входе G
н
=
905 кмоль/ч (V
c
= 20000 м
3
/ч при 0
о
С и атмосферном давлении), рабочее давление Р = 1,6
МПа. На орошение подается вода с температурой t = 25
о
С. Требуемая степень извлечения
                                      Задание №32
                      Тема курсового проекта: Абсорбция аммиака.
     Спроектировать тарельчатый абсорбер с решетчатыми (провальными) тарелками и
схему абсорбционной установки для улавливания аммиака из газовой смеси с воздухом.
                          Исходные данные на проектирование:
Поглотитель – вода; количество очищаемой газовоздушной смеси Vс = 15000м3/час; аб-
солютное давление P = 9,8.104 Па; удельный расход поглотителя l = 1,25 кг/кг; темпера-
тура воды t = 15 0С; начальное содержание аммиака в газовой смеси vн = 7,5 об.%; содер-
жание аммиака в газе на выходе vк = 0,25 об.%; содержание аммиака в воде, поступающей
на абсорбцию xн = 0,1 масс.%.
     Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи.

                                      Задание №33
                     Тема курсового проекта: Абсорбция двуокиси серы.
      Спроектировать тарельчатый абсорбер с решетчатыми (провальными) тарелками и
схему абсорбционной установки для очистки воздуха от двуокиси серы.
                           Исходные данные на проектирование:
Поглотитель – вода; количество очищаемой газовоздушной смеси Gс = 2 кг/с; абсолют-
ное давление P = 9,8.104 Па; температура воды t = 100С; начальное содержание двуокиси
серы в газе vн = 40 об.%; содержание SO2 в воде на входе в абсорбер xн = 0 и на выходе из
него xк = 5 масс.%; степень извлечения SO2 из газа η = 90%.
      Данные о равновесных концентрациях SO2 в воде и газе при 100С следующие:

  X (кг SO2/кг воды)       0,005      0,01        0,02    0,03       0,04       0,05
   Y * (кг SO2/кг         0,0623     0,134        0,292   0,481     0,695      0,966
       воздуха):
     Расчет абсорбера провести с использованием основного уравнения массопередачи.

                                      Задание №34
                      Тема курсового проекта: Абсорбция ацетона.
      Спроектировать тарельчатый скруббер с решетчатыми (провальными) тарелками и
схему абсорбционной установки для поглощения паров ацетона из воздуха
                         Исходные данные на проектирование:
Паровоздушная смесь содержит vн = 6%(об.) ацетона, чистого воздуха-носителя в этой
смеси содержится Vв = 5600 м3/час; абсолютное давление P = 9,8.104 Па; в скруббере
улавливается 98,5% ацетона. Поглотитель – вода, количество орошающей воды L = 10000
кг/час с содержанием ацетона хн = 0, температура воды t = 200С. Уравнение линии равно-
весия Y * = 1,68. X .
      Расчет абсорбера провести по основному уравнению массопередачи.

                                      Задание №35
                 Тема курсового проекта: Абсорбция двуокиси углерода.
     Спроектировать тарельчатый абсорбер с решетчатыми (провальными) тарелками и
схему абсорбционной установки для поглощения двуокиси углерода CO2 по следующим
исходным данным.
                         Исходные данные на проектирование:
Поглощение двуокиси углерода производится чистой водой (хн = 0) из газовоздушной
смеси с начальным содержанием CO2 vн = 30,2 об.%. Расход газовой смеси на входе Gн =
905 кмоль/ч (Vc = 20000 м3/ч при 0оС и атмосферном давлении), рабочее давление Р = 1,6
МПа. На орошение подается вода с температурой t = 25оС. Требуемая степень извлечения

                                             71