ВВЕДЕНИЕ Ректификация — массообменный процесс, который осуществляется в большинствеслучаев в противоточных колонных аппаратах с контактными элементами (насадки тарелки) аналогичными используемым в процессе абсорбции. Поэтому методы подход к расчету и проектированию ректификационных и абсорбционных установок имею много общего. Тем не менее ряд особенностей процесса ректификации (различие соотношение нагрузок по жидкости и пару в нижней и верхней частях колонны, переменные по высоте колонны физические свойства фаз и коэффициент распределения, совместное протекание процессов массо- и теплопереноса) осложняет его расчет. Одна из сложностей заключается в отсутствии обобщенных закономерностей для расчета кинетических коэффициентов процесса ректификации. В наибольшей степени это относится к колоннам диаметром более 800 мм с насадками и тарелками, широко применяемым в химических производствах. Большинство рекомендаций сводится к использованию для расчета ректификационных колонн кинетических зависимостей, полученных при исследовании абсорбционных процессов (в приведенных в данной главе примерах в основном использованы эти рекомендации). Рис.1 Принципиальная схема ректификационной установки:
1- ёмкость для исходной смеси ; 2, 9- насосы; 3- теплообменник-подогреватель; 4 - кипятильник; 5- ректификационная колонна; 6- дефлегматор; 7- холодильник дистиллята; 8- ёмкость для сбора дистиллята; 10- холодильник кубовой жидкости; 11- ёмкость для кубовой жидкости. Принципиальная схема ректификационной установки представлена на рис. 1. Исходную смесь из промежуточной емкости 1 центробежным насосом 2
Стекая вниз по колонне, жидкость взаимодействует с поднимающимся вверх паром, образующимся при кипении кубовой жидкости в кипятильнике 4. Начальный состав пара примерно равен составу кубового остатка х
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из кубовой части колонны насосом 9 непрерывно выводится кубовая жидкость - продукт, обогащенный труднолетучим компонентом, который охлаждается в теплообменнике 10
Таким образом, в ректификационной колонне осуществляется непрерывный неравновесный процесс разделения исходной бинарной смеси на дистиллят (с высоким содержанием легколетучего компонента) и кубовый остаток (обогащенный труднолетучим компонентом). Расчет ректификационной колонны сводится к определению ее основных геометрических размеров - диаметра и высоты. Оба параметра в значительной мере определяются гидродинамическим режимом работы колонны, который, в свою очередь, зависит от скоростей и физических свойств фаз, а также от типа насадки. РАСЧЕТ НАСАДОЧНОЙ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ Расчет ректиификационной колоны сводится к определению ее основных геометрических размеров - диаметра и высоты. Оба параметра в значительной мере определяются гидродинамическим режимом работы колоны, который, в свою очередь, зависит от скоростей и физических свойств фаз, а также от типа и размеров насадкок. Ориентировочный выбор размера насадочных тел можно осуществить исходя из следующих соображений. Чем больше размер элемента насадки, тем больше её свободный объём и, следовательно, выше производительность. Однако вследствии меньшей удельной поверхности эффективность крупных насадок несколько ниже. Поэтому насадку большого размера применяют, когда требуется высокая производительность и сравнительно невысокая степнь чистоты продуктов разделения. Для данного случая примем насадку из керамических колец Рашига размером 50´50´5 мм. Удельная поверхность насадки а = 87,5 м2
Насадочные колоны могут работать в различных гидродинамических режимах: плёночном, подвисания и эмульгирования. Выберем полёночный режим работы колоны. Рассчитать и спроектировать ректификационную установку непрерывного действия для разделения бинарной смеси вода-уксусная кислота. Производительность установки по исходной смеси GF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.Материальный баланс колонны и рабочее флегмовое число. Содержание смеси:
Температура исходной смеси tсм
Температура кубового осадка после выхода его из холодильника tхол
Температура дистиллята после выхода его из холодильника tхол
Производительность F= 9,5·10-3
Производительность колонны по дистилляту Р
Отсюда находим:
Нагрузки ректификационной колонны по пару и жидкости определяются рабочим флегмовым числом R; его оптимальное значение Rопт
где xF
Определим R
где Mв
Аналогично найдем: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yF
Задавшись различными значениями коэффициентов избытка флегмы b, определим соответствующиефлегмовые числа. Графическим построением ступеней изменения концентраций между равновесной и рабочими линиями на диаграмме состав пара y
Таблица 1. Расчет действительного флегмового числа.
Условно-оптимальное значение R = 3,3. При R = 3,3 b = 1,57 Средние массовые расходы (нагрузки) по жидкости для верхней и нижней частей колонны определяют из соотношений; Lв
Lн
где МP
Мольную массу дистиллята в данном случае можно принять равной мольной массе легколетучего компонента. Средние мольные массы жидкости в верхней и нижней частях колонны соответственно равны: Мверх
Мниж
где Мв
хср в
кмоль/кмоль см кмоль/кмоль см Тогда кг/кмоль кг/кмоль Мольная масса исходной смеси: кг/кмоль |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подставим рассчитанные величины в выражения для средних массовых расходов, получим: кг/с кг/с Средние массовые потоки пара в верхней GВ
(1.7) где М¢В
М¢В
М¢Н
где Тогда М¢В
М¢Н
Подставив численные значения, получим: кг/c кг/c |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Скорость пара и диаметр колонны. Для ректификационных колон, работающих в плёночном режиме при атмосферном давлении, рабочую скорость можно принять на 20-30% ниже скорости захлебывания. Придельную фиктивную скорость пара, при которой происходит захлёбывание колонны находим по формуле: (1.9) Найдем плотности жидкости и пара в верхней и нижней частях колонны при средних температурах в них, которые определим по диаграмме t-x,y: tв
Тогда кг/м3
кг/м3
Плотности воды и жидкой уксусной кислоты при температуре смеси близки: rв
Плотность физических смесей жидкости подчиняется закону аддитивности:
кг/м3
Вязкости: lgmx
lgmxв
mxв
lgmxн
mxн
Для выбранной насадки, т.е. колец Рашига мм: Удельная поверхность а = 87,5 м2
Свободный объём e = 0,785 м3
Насыпная плотность 530 кг/м3
Предельная скорость паров: wпв
Аналогично: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wпн
Принемаем рабочую скорость на 30% ниже предельной: wв
wн
Ориентировочный диаметр колонны определяют из уравнения расхода: (1.12) Как правило, несмотря на разницу в рассчитанных диаметрах укрепляющей и исчерпывающей частей колонны (вследствие различия скоростей и расходов паров), изготовляют колонну единого диаметра, равного большему из рассчитанных. м м Выберем стандартный диметр обечайки колонны из таблицы стандартных диаметров: dст
При этом рабочая скорость пара: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Расчет высоты насадки
Решение графическое:
m - средний коэффициент распределения в условиях равновесия mcp.в
mcp.н
По графику находим общее число единиц переноса в верхней noy
- для верхней части колонны (1.16) - для нижней части колонны Общую высоту единиц переноса найдем по уравнению аддитивности: (1.17) Отношение нагрузок по пару и жидкости: для верха для низа где (1.18) Рассчитаем вязкость паров в верхней и нижней части колонны: (1.19) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
где µyв
тогда получим: – верх колонны Аналогично для нижней части колонны: – низ колонны Рассчитаем коэффициент диффузии в жидкости для верхней части колонны при 20°С (1.20) где А, В- коэффициенты, зависящие от свойств растворенного вещества и растворителя, υв
Тогда коэффициент диффузии в жидкости для верхней части колонны при 20 0
Для нижней части колонны: Рассчитаем температурный коэффициент. (1.21) где mх
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rв
Тогда для верхней части колонны: Для нижней части колонны: Рассчитаем коэффициент диффузии в жидкости при средней температуре. Dx
Для верхней части колонны: Dх в
Для нижней части колонны: Dх н
Рассчитаем коэффициент диффузии в паровой фазе. (1.23) где T - средняя температура в соответствующей части колонны, К; P - абсолютное давление в колонне, Па. Тогда для верхней части колонны: Тогда для нижней части колонны: Рассчитаем коэффициент переноса в жидкой фазе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hx
где с и Ф – коэффициенты; Prx
Таким образом, для верхней части колонны: для нижней части колонны: Рассчитаем высоту единиц переноса в паровой фазе: (1.25) где ψ – коэффициент; Pry
для верхней части колонны: для нижней части колонны: Найдем общую высоту единиц переноса для верхней и нижней части колоны: hoy
где m – средний коэффициент распределения в условиях равновесия. Тогда для верхней части колонны: hoy
Для нижней части колонны: hoy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассчитаем высоту насадки в верхней и нижней части колонны: Нв
Нн
Рассчитаем общую высоту насадки в колонне. Н = Нв
Т.к высота слоя насадки в 1 секции может быть Z=3 м то общее число секций равно 14. Рассчитываем общую высоту ректификационной колонны: Hк
где h - расстояние между тарелками, м;Zв
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Расчёт гидравлического сопротивления насадки. Рассчитаем критерий Рейнольдса для газа в верхней и нижней частях колонны: (1.27) Тогда для верхней части колонны: Для нижней части колонны: Отсюда следует, что режим движения турбулентный. Рассчитаем коэффициент сопротивления сухой насадки. (1.28) Для верхней части колонны: Для нижней части колонны: Рассчитываем гидравлическое сопротивление сухой насадки. (1.29) Для верхней части колонны: Для нижней части колонны: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассчитаем плотность орошения в верхней и нижней частях колонны. (1.30) Для верхней части колонны: Для нижней части колонны: Рассчитаем гидравлическое сопротивление насадки Для верхней части колонны: Для нижней части колонны: Рассчитаем общее гидравлическое сопротивление орошаемой насадки в колонне. ΔР = ΔРв
Тогда получим: ΔР = 20548+17209 = 37757 Па |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Расчёт теплообменных аппаратов 2.1.Рассчитываем теплообменник подогреватель исходной смеси. Выбрать тип, рассчитать и подобрать нормализованный конструкции пластинчатого теплообменника для подогрева G2
Рассчитаем среднюю температуру смеси: t2
При этой температуре исходная смесь будет иметь следующие физико-химические показатели: c2
ρ2
μ2
λ2
Pr2
Для подогрева использовать насыщенный водяной пар давлением 0,4 Мпа. Температура
конденсации t1
= 143,62°C. При этой температуре конденсат имеет следующие характеристики: r1
ρ1
μ1
λ1
Pr1
2. Рассчитаем тепловую нагрузку аппарата: Q= 1,05·G2
3. Рассчитаем расход пара для подогрева исходной смеси: (2.2) 4. Рассчитаем среднюю разность температур: (2.3) Примем коэффициент теплопередачи равной Kор
5. Рассчитаем площадь поверхности передающей тепло: (2.4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возьмём пластинчатый теплообменник с поверхностью теплообмена F = 6,3 м2
6. Определим запас площади теплообменника: Δ = (F-Fор
Таким образом, выбранный теплообменник подходит с запасом 18,4% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Расчёт кожухотрубчатого конденсатора (дефлегматора). Рассчитать и подобрать нормализованный вариант конструкции кожухотрубчатого конденсатора смеси паров органической жидкости и паров воды (дефлегматора) для конденсации G1
Удельная теплота конденсации смеси r1
температура конденсацииtk
Физико-химические свойства конденсата при температуре конденсации: l1
r1
m1
Тепло конденсации отводить водой с начальной температурой t2н
Примем температуру воды на выходе из конденсатора t2к
1. Рассчитаем среднюю температуру воды: t2
При этой температуре исходная смесь будет иметь следующие физико-химические показатели: c2
ρ2
μ2
λ2
Pr2
2. Рассчитаем тепловую нагрузку аппарата: Q= G1
3. Рассчитаем расход воды: (2.2.2) 4. Рассчитаем среднюю разность температур: (2.2.3) Примем Kор
5. Рассчитаем ориентировочное значение требуемой поверхности теплообмена: (2.2.4) 6. Задаваясь числом Re2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2.2.5) где n– общее число труб; z– число ходов по трубному пространству: d– внутренний диаметр труб, м. В соответствии с табличными значениями соотношение n /z принимает наиболее близкое к заданному значению у конденсаторов с диаметром кожуха D = 400 мм, диаметром труб 20´2 мм, числом ходов z = 2 и общим числом труб n = 166. N /z = 166 / 2 = 83. Наиболее близкую к ориентировочной поверхность теплопередачи имеет нормализованный аппарат с длиной труб L = 3 м; F = 31 м2
7. Рассчитаем действительное число Re2
(2.2.6) 8. Определим коэффициент теплоотдачи к воде: , (2.2.7) (2.2.8) (2.2.9) Вт/м2
9. Коэффициент теплоотдачи от пара, компенсирующегося на пучке горизонтально расположенных труб, определим по уравнению: (2.2.10) Вт/м2
10. Сумма термических сопротивлений стенки труб из нержавеющей стали равна: (2.2.11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Коэффициент теплопередачи: (2.2.12) 12. Требуемая поверхность теплопередачи: (2.2.13) Конденсатор с длиной труб 2 м и поверхностью 11 м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Рассчитываем кожухотрубчатый испаритель. Выбрать тип, рассчитать и подобрать кожухотрубчатый теплообменник для подогрева G2
При этой температуре исходная смесь будет иметь следующие физико-химические показатели: c2
ρ2
μ2
λ2
r2
σ2
Для подогрева использовать насыщенный водяной пар давлением 0,4 МПа. Температура конденсации t1
При этой температуре конденсат имеет следующие характеристики: r1
ρ1
μ1
λ1
Pr1
1. Рассчитаем тепловую нагрузку аппарата: Q= G2
3. Рассчитаем расход пара для подогрева исходной смеси: (2.3.2) 4. Рассчитаем среднюю разность температур: t= t1
Примем коэффициент теплопередачи равной Kор
5. Рассчитаем площадь поверхности передающей тепло: (2.3.3) Возьмём пластинчатый теплообменник с поверхностью теплообмена F = 42 м2
с диаметром кожуха D = 400 мм, длинной труб L= 4 м. 7. Определим запас площади теплообменника: Δ = (F-Fор
Таким образом выбранный теплообменник подходит с запасом 9%. Масса испарителя составляет 1260 кг. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Расчёт холодильника кубовой жидкости (кожухотрубчатого теплообменника). Рассчитать и подобрать нормализованный кожухотрубчатый теплообменник для теплообмена между двумя растворами. Горячий раствор в количестве G2
1. Рассчитаем среднюю температуру воды: t2
при этой температуре горячая жидкость имеет следующие физико-химические характеристики: r1
l1
m1
с1
Холодная жидкость температуре t2
r2
l2
m2
с2
2. Тепловая нагрузка аппарата: Q= G2
3. Расход охлаждающей воды: кг/с (2.4.2) 4. Определение средне-логарифмической разности температур: . (2.4.3) Примем ориентировочное значение коэффициента теплопередачи Kор
5. Рассчитаем требуемую поверхность теплообмена: (2.4.4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Поправку для средне-логалифмической разности температур определим по уравнению: (2.4.5) (2.4.6) (2.4.7) (2.4.8) (2.4.9) 7. Делаем поправку для температуры: Δtср
8. Определяем поверхность теплообмена (2.4.11) Подбираем теплообменник: Lтруб
9. В выбранном теплообменнике запас поверхности: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. Расчёт холодильника дистиллята (кожухотрубчатого теплообменника). Рассчитать и подобрать нормализованный кожухотрубчатый теплообменник для теплообмена между двумя растворами. Горячий раствор в количестве G2
Начальная температура воды равна t2в
1. Рассчитаем среднюю температуру раствора: t2
при этой температуре смесь имеет следующие физико-химические характеристики: r1
l1
m1
с1
Холодная жидкость температуре t2
r2
l2
m2
с2
2. Тепловая нагрузка аппарата: Q= G1
3. Расход охлаждающей воды: кг/с (2.5.2) 3. Определение средне-логарифмической разности температур: (2.5.3) Примем ориентировочное значение коэффициента теплопередачи Kор
4. Рассчитаем требуемую поверхность теплообмена: (2.5.4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Поправку для средне-логалифмической разности температур определим по уравнению: (2.5.5) (2.5.6) (2.5.6) (2.5.7) (2.5.8) 9. Делаем поправку для температуры: Δtср
10. Определяем поверхность теплообмена (2.5.10) Подбираем теплообменник: Lтруб
7. В выбранном теплообменнике запас поверхности: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. Расчёт ёмкости для исходной смеси и продуктов разделения. , (2.6.1) где G - расход жидкости, кг/с. t = 2 часа = 2·3600 = 7200 сек - время. r - плотность жидкости, кг/м3
j = 0,8 - коэффициент заполнения. 1. Ёмкость для исходной смеси: (2.6.2) 2. Ёмкость для сбора дистиллята: (2.6.3) 3. Ёмкость для кубовой жидкости: (2.6.4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Расчёт и выбор насоса. Подобрать насос для перекачивания исходной смеси вода-уксусная кислота при температуре 20°С из открытой ёмкости в аппарат, работающий под избыточным давлением 0,1 МПа. Расход жидкости 2,64 кг/с. Проверить возможность установки насоса на высоте 4 м над уровнем жидкости в ёмкости. 3.1. Выбор трубопровода 1. Для всасывающего и нагнетательного трубопровода примем одинаковую скорость течения жидкости, равную 3 м/с. Тогда диаметр равен: (3.1.1) Выбираем стальную трубу наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм (по таблице). Внутренний диаметр трубы d = 0,038 м. 2. Фактическая скорость воды в трубе: (3.1.2) Примем, что коррозия трубопровода незначительна. 3.2. Определение потерь на трение местные сопротивления (3.2.1) т.е. режим течения турбулентный. Примем абсолютную шероховатость равной D=2·10-4
Тогда: (3.2.2) Далее получим: Таким образом, в трубопроводе имеет место смешанное трение, и расчет l следует проводить по формуле: (3.2.3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Определим сумму коэффициентов местных сопротивлений: сумма коэффициентов во всасывающей линии åxвс
сумма коэффициентов в нагнетательной линии åxн
2.2. Потерянный напор во всасывающей и нагнетательной линии находим по формуле: (3.2.6) 2.3. Общие потери напора: hп
3.3. Выбор насоса. 3.1. Находим потребный напор насоса по формуле: (3.3.1) Такой напор при заданной производительности обеспечивается одноступенчатыми центробежными насосами. Учитывая широкое распространение этих насосов в промышленности ввиду достаточно высокого к.п.д., компактности и удобства комбинирования с электродвигателями, выбираем для последующего рассмотрения именно эти насосы. 3.2.Полезную мощность насоса определим по формуле: Nп
Примем hпер
3.3. Найдём мощность на валу двигателя: кВт (3.3.3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По таблице устанавливаем, что заданной подаче и напору более всего соответствует центробежный насос марки Х20/53, для которого при оптимальных условиях работы Q=5,5·10-3
4. Определение предельной высоты всасывания 4.1. Рассчитаем запас напора на кавитацию: hз
По таблицам давлений насыщенного пара найдём, что при 20°С pt
Примем, что атмосферное давление равно р1
Тогда по формуле найдём: (4.2) Таким образом, расположение насоса на высоте 4 м над уровнем жидкости в ёмкости вполне возможно. Выбираем насос: Таблица 2. Выбор насоса для отвода кубового остатка и дистиллята.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Определение толщины тепловой изоляции. Толщину тепловой изоляции dи
(5.1) где aв
tст2
tст1
lи
Рассчитаем толщину тепловой изоляции: aв
В качестве материала для тепловой изоляции выберем совелит (85% магнезия и 15% асбеста), имеющий коэффициент теплопроводности lи
(5.3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Расчёт оптимального диаметра трубопровода. Внутренний диаметр трубопровода круглого сечения рассчитывают по формуле: (6.1) 1. Трубопровод подачи исходной смеси из подогревателя в колонну: Выбираем трубопровод по ГОСТу Æ 56´3.5 мм - Х18Н10Т. Штуцер Dу
2. Трубопровод подачи кубового остатка в кипятильник: Выбираем трубопровод по ГОСТу Æ 45´3.5 мм - Х18Н10Т. Штуцер Dу
7. Трубопровод отвода оборотной воды из дефлегматора: Выбираем трубопровод по ГОСТу Æ 76´4.0 мм - Ст3сп. Штуцер Dу
10 Трубопровод, соединяющий распределитель и колонну: Выбираем трубопровод по ГОСТу Æ 56´3.5 мм - Х18Н10Т. Штуцер Dу
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литература Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии.-М.: Химия, 1995-Ч.1,2. Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: Учебное пособие для студентов химико-технологических спец. Вузов/ К.Ф. Павлов П.Г. Роменков, А.А. Носков; Под редакцией П.Г. Романкова – 10-е изд. перераб и доп.-Л.: Химия, 1987. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.-М.: Химия, 1971. Плановский А.Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии / А.Н. Плановский, П.И. Николаев.-М.: Химия, 1983. Плановский А.Н. Процессы и аппараты химической технологии / А.Н. Плановский, В.М. Рамм, С.З. Каган.- 5-е изд., стериотип.-М.: Химия, 1983. Правила и примеры выполнения технологических схем: Методические указания к курсовому проектированию по процессам и аппаратам химических и пищевых производств / Воронеж. Гос. Технолог. Акад.; Сост. А.В. Логинов, М.И. Слюсарев. – Воронеж, 1999. Лащинский А.А. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры: Справочник./ А.А. Лащинский, А.Р. Толчинский; Под редакцией Н.Н. Логинова. 2-е изд. перераб. и доп.-Л Машиностроение,1970. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |