Смекни!
smekni.com

Очистка промышленных газов от сероводорода (стр. 7 из 7)

Принимаем движущую силу среднюю Р = 1,574 мм рт.ст.

3.6 Определение коэффициентов абсорбции и поверхности абсорбции

Общий коэффициент абсорбции

К =

(26)

К = f (Reг, Prг, Dг,

) (27)

где: Кг, Кж – коэффициент массопередачи через газовую и жидкую пленки.

Кг = Nuг

(28)

Кж = Nuж

(29)

где: Dг – коэффициент диффузии газовой фазы;

Dж – коэффициент диффузии жидкой фазы.

Dг= 0,000016 м2/сек

Dж= 1,61ּ10-9 м2/сек


Nuг = 0,167ּ Reг0,74ּ Prг0,33 ּ (

)0,47 (30)

Nuж = 0,21ּReж ּ Prж0,5 (31)

где: d – диаметр аппарата,м;

H – высота аппарата;

L – высота элемента насадки,м;

L = 0,05 м

Рассчитаем критерий Nuг

Reг =

; Reг = 2320

Prг =

,

где Сг = 1370,113

,
= 0,0406

Prг =

= 0,4408

Nuг = 0,167ּ(2320)0,74ּ(0,4408)0,33ּ

;

Nuг = 0,167ּ309,357ּ0,7631ּ1,1669 = 46,1195

Рассчитаем критерий Nuж

Reж =

(32)

Vж =

=
= 0,0057633

где: ρж = 998 кг/м3;

ж = 0,000801

Reж =

= 257,6877

Prж =

, (33)

где Dж= 1,61ּ10-9 м2/сек.

Prж =

= 498,512

Nuж = 0,21ּ(257,6877)0,75ּ(498,512)0,5= 301,562

Расчет общего коэффициента выполняем при коэффициенте равновесия К = 1. Получаем:

Кг = 46,1195

= 0,02056
;

Кж = 301,562

= 1,35295ּ10-5
;

К =

=
= 1,35206ּ10-5
.

3.7 Определяем поверхность абсорбции

F =

(34)

где: GH

S – количество извлекаемого сероводорода;

К – общий коэффициент массопередачи;

Рср – движущая сила подачи.

F =

= 4695,87676 м2.

Определяем объем насадки

Vнас =

(35)

где: f – удельная поверхность насадки

Vнас =

= 53,6671 м3.

Определяем высоту насадки

H =

(36)

Sскр =

=
= 4,9 м2

где: d2 – диаметр скруббера;

Н =

= 10,952 м

Принимаем высоту секции насадки по 2 м каждая, тогда количество секций составит:


n =

(37)

n =

= 5,5= 6 шт.

Принимаем 2 скруббера по 3 секции в каждом. Высота одного скруббера должна составлять (рис.18.):

H = nhсек +(n-1)Hосуш + H1 + Hгаз (38)

где: n – количество секции, шт;

hсек – высота секции, м;

H1 – монтажная высота, равная 0,5 м;

Hгаз – высота газовых патрубков, 1,3 м;

Hсуш – высота осушающей насадки, 0,5 м.

Следовательно

Н = 3ּ2+(3-1)0,5+0,5+1,3= 8,8

9 м

Принимаем два скруббера высотой по 9 м каждый и включаем их последовательно по раствору и газу.


Вывод

Выбранный нами вакуум-карбонатный метод для очистки коксового газа от сероводорода разработан в 1938 г. и является усовершенствованным вариантом. В результате использования вакуума на стадии регенерации сероводород получают в концентрированном виде, удобном для переработки и использования. В Советском Союзе вакуум-содовый и вакуум-поташный методы применяют для очистки коксового газа. Технологическая схема процесса представлена на рис.14.

Аппарат для улавливания сероводорода из коксового газа – насадочный скруббер. Основными достоинствами насадочных колонн являются простота устройства и низкое гидравлическое сопротивление.

Поверхность абсорбции 4695,87676 м2. Действительное количество поглотителя 80000 дм3/час. Количество секций 6 шт, т.е. принимаем 2 скруббера по 3 секции в каждом.


Список использованной литературы

1. А.Г. Касаткин «Основные процессы и аппараты химической технологии».

2. А.И. Толочко, В.И. Филипов, О.В. Филипьев «Очистка технологических газов в черной металлургии».

3. М.Я. Юдашкин «Пылеулавливание и очистка газов в черной металлургии».

4. Литвиненко М.С. Очистка коксового газа от сероводорода.

5. Глинка Н.Л. Общая химия.

6. Кузнецов В.В., Усть-Качкинцов В.Ф. Физическая и коллоидная химия.

7. Очистка промышленных выбров и утилизация отходов. Сборник научных трудов. Л.,1985

8. Очистка промышленных газов и вопросы воздухораспределения. Сборник статей. Л.,1969