Смекни!
smekni.com

Расчёт ректификационной колонны непрерывного действия (стр. 2 из 5)

Давление в колонне:

Строим таблицу равновесного состава c помощью интерполяции [7,табл.XLVI и рис. XIV]:

80 760 300
84 852 333 0,823 0,922
88 957 379,5 0,659 0,83
92 1078 432 0,508 0,72
96 1204 492,5 0,376 0,596
100 1344 559 0,256 0,453
104 1495 625,5 0,155 0,304
108 1659 704,5 0,058 0,127
110 1748 760 0 0

По таблице находим состав пара равновесного с начальной смесью, с дистиллятом и кубовым остатком:


;

;

.

Рабочее (оптимальное) флегмовое число R определяет нагрузки ректификационной колонны по пару и по жидкости и наряду с производительностью колонны обуславливает геометрические размеры колонного аппарата и затраты теплоты на проведение процесса.

Исходным при выборе рабочего флегмового числа является минимальное его значение Rmin.

Rminопределяется по формуле [Иоффе]:

(7)

где

- мольная доля продукта, кмоль/кмоль.

.

1. Принимаем коэффициент избытка флегмы:

.

Рабочее флегмовое число:


.

Координата точки b:

.

Строим кривую равновесия:

С помощью кривой равновесия находим число теоретических тарелок:

.

Находим произведение:


.

2. Принимаем коэффициент избытка флегмы:

.

Рабочее флегмовое число:

.

Координата точки b:

.

Строим кривую равновесия:


С помощью кривой равновесия находим число теоретических тарелок:

.

Находим произведение:

.

3. Принимаем коэффициент избытка флегмы:

.

Рабочее флегмовое число:

.

Координата точки b:

.

Строим кривую равновесия:


С помощью кривой равновесия находим число теоретических тарелок:

.

Находим произведение:

.

4. Принимаем коэффициент избытка флегмы:

.

Рабочее флегмовое число:


.

Координата точки b:

.

Строим кривую равновесия:

С помощью кривой равновесия находим число теоретических тарелок:

.

Находим произведение:


.

5. Принимаем коэффициент избытка флегмы:

.

Рабочее флегмовое число:

.

Координата точки b:

.

Строим кривую равновесия:


С помощью кривой равновесия находим число теоретических тарелок:

.

Находим произведение:

.

Строим зависимость Nm*(R+1)=f(R):

Из графика видно, что оптимальным будет 2 вариант. Флегмовое число и число теоретических тарелок при этом будут:

2.4 Определение действительного числа тарелок

Относительная летучесть начальной смеси:

.

По [1,табл.IX] находим вязкости компонентов:

;

.

Вязкость жидкости на питательной тарелке:

.

Общий коэф-т полезного действия в тарелке:

.

Число действительных тарелок:

.

Принимаем:

.

2.5 Определение геометрических размеров тарельчатых колонн

В определение геометрических размеров входят определение высоты и диаметра колонны.

2.5.1 Определение диаметра колонны

Диаметрколонныопределяетсяпоформуле :

(10)

где V – объёмный расход паров для верха и для низа колонны, м3/с;

ω - скорость пара для верхней и для нижней колонны, м/c;

π – геометрическая постоянная (π =3,14).

2.5.2 Определение объёмного расхода паров

Определение объёмного расхода паров производиться по формуле:

(11)

где P – мольный расход, кмоль/с;

R –оптимальное флегмовое число;

Mcp – средняя мольная масса пара, кг/кмоль;

ρп.ср – плотность пара для среднего сечения, кг/м2.

Средняя мольная масса пара определяетсяпоформуле :

(12)

где Mнк, Мвк – мольные массы компонентов, кг/кмоль;;

yсрсредний мольный состав пара, кмоль/кмоль.

Средняя плотность пара определяетсяпоформуле :


(13)

где Т˚=273К;

Р0=760 мм.рт.ст.

Тср – средняя температура кипения смеси в среднем сечении верхней части колонны в ˚С (определяется по t-x-y диаграмме по значению yср)

Определение объёмного расхода паров в колонне производиться для верха и для низа колонны отдельно.

Среднее сечение верхней части колонны:

Средний мольный состав пара определяетсяпоформуле :

(14)

где yp и yf-мольные доли компонентов (определяются по x-yдиаграмме).

= 92,13*0,795 + 78,11*(1-0,795) = 89,24 кг/кмоль