Защита атмосферы от газовых выбросов. Ветошкин А.Г. - 62 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

62
Принимаем к установке, учитывая небольшой диаметр колонны, наса-
дочную часть в один ярус высотой H = 2,8 м с массой насадки:
M = 0,785
.
D
2.
H
.
ρ = 0,785
.
1,8
2.
2,8
.
530 3650 кг.
Приняв расстояния от насадочной части до днища и крышки абсорбе-
ра по 3
м, получим общую высоту абсорбционной колонны H
а
= 8,8 м.
10. Определяем коэффициент гидравлического сопротивления сухой
насадки для варианта хаотичного (одинакового по всем направлениям)
распределения пустот:
(
)
374,234,293,3947133
=
+
=
λ
.
Вычисляем величину гидравлического сопротивления сухой насадки:
690
79,02
646,129,1
.
027,0
8,2
374,2
2
2.
2.
.
2
2
===Δ
ε
ρ
λ
гг
э
c
w
d
H
P Па.
Определим гидравлическое сопротивление орошаемой (мокрой) на-
садки по формуле:
840)003,028303,2exp(690)303,2exp(
.....
==Δ=Δ
орc
qcpp Па,
где с = 28 для насадок «Инталокс» размером 50 мм (таблица 10 приложе-
ния).
Согласно расчетам, при заданной степени очистки η(NH
3
) = 99,2%
гидравлическое сопротивление абсорбера невысокое, а габариты вполне
приемлемы.
Пример 2. Спроектировать насадочный абсорбер для улавливания
аммиака из воздуха, если количество поступающей воздушной смеси со-
ставляет V
c
= 10000 м
3
/ч (при нормальных условиях), начальное содержа-
ние аммиака в воздухе равно v
н
= 5 об.%, конечноеv
к
= 0,27 об.%, содер-
жание аммиака в поступающей воде на абсорбцию равно
н
x = 0,2 вес.%,
удельный расход поглотителя l = 1,18 кг/кг, температура поступающей во-
ды равна 20 °С. Молекулярные веса: аммиака М
к
= 17 кг/кмоль, воздуха-
носителя М
G
= 29 кг/кмоль, воды-носителя M
L
= 18 кг/кмоль. Расчет рабо-
чей высоты насадки произвести по числу и высоте единиц переноса.
Решение.
Количество воздуха составляет (при нормальных условиях)
V
н
= V
с
(1 - v
н
) = 10000(1 – 0,05) = 9500 м
3
/ч.
или
G = V
н
.
ρ
в
= 9500
.
1,29 = 12300 кг/ч.
Расход воды составит
L = l
.
G = 1,18
.
12300 = 14500 кг/ч.
     Принимаем к установке, учитывая небольшой диаметр колонны, наса-
дочную часть в один ярус высотой H = 2,8 м с массой насадки:
                  M = 0,785.D2.H.ρ = 0,785.1,82.2,8.530 ≈ 3650 кг.
     Приняв расстояния от насадочной части до днища и крышки абсорбе-
ра по 3 м, получим общую высоту абсорбционной колонны Hа = 8,8 м.
     10. Определяем коэффициент гидравлического сопротивления сухой
насадки для варианта хаотичного (одинакового по всем направлениям)
распределения пустот:
                          λ = (133 3947,93) + 2,34 = 2,374 .
     Вычисляем величину гидравлического сопротивления сухой насадки:
                        H ρ г wг
                                2
                                              . 2,8     1,29 .1,646 2
              ΔPc = λ               = 2,374           .               = 690 Па.
                       dэ 2ε 2                 0,027 2 . 0,79 2
     Определим гидравлическое сопротивление орошаемой (мокрой) на-
садки по формуле:
           Δp = Δp c exp(2,303. c . q ор ) = 690 . exp(2,303. 28 . 0,003) = 840 Па,
где с = 28 для насадок «Инталокс» размером 50 мм (таблица 10 приложе-
ния).
     Согласно расчетам, при заданной степени очистки η(NH3) = 99,2%
гидравлическое сопротивление абсорбера невысокое, а габариты вполне
приемлемы.
     Пример 2. Спроектировать насадочный абсорбер для улавливания
аммиака из воздуха, если количество поступающей воздушной смеси со-
ставляет Vc = 10000 м3/ч (при нормальных условиях), начальное содержа-
ние аммиака в воздухе равно vн = 5 об.%, конечное – vк = 0,27 об.%, содер-
жание аммиака в поступающей воде на абсорбцию равно x н = 0,2 вес.%,
удельный расход поглотителя l = 1,18 кг/кг, температура поступающей во-
ды равна 20 °С. Молекулярные веса: аммиака Мк = 17 кг/кмоль, воздуха-
носителя МG = 29 кг/кмоль, воды-носителя ML = 18 кг/кмоль. Расчет рабо-
чей высоты насадки произвести по числу и высоте единиц переноса.
     Решение.
     Количество воздуха составляет (при нормальных условиях)
                    Vн = Vс(1 - vн) = 10000(1 – 0,05) = 9500 м3/ч.
или
                      G = Vн.ρв = 9500.1,29 = 12300 кг/ч.
     Расход воды составит
                       L = l.G = 1,18.12300 = 14500 кг/ч.




                                        62