Смекни!
smekni.com

Разработка технологии концентрирования серной кислоты (стр. 5 из 15)

Контактируемый газ входит в щель между лопатками завихрителя и приобретает вращательное движение. Серная кислота из вышележащей ступени по линии перетока поступает на нижнюю царгу ступени, протекает через прорези контактного патрубка во внутреннюю полость между завихрителем и внутренней стенкой контактного патрубка. Поток кислоты разделяется на две части. Часть кислоты эжектируется внутрь завихрителя и вылетает из него в виде капель и струй. Основная доля жидкости раскручивается газожидкостным потоком и движется по спирали вверх по внутренней стенке контактного патрубка. При этом жидкостная пленка непрерывно бомбардируется каплями и струями кислоты, вылетающими из завихрителя, и непрерывно многократно обновляет свою поверхность. Выходящий из щели завихрителя свежий газовый поток образует вихри жидкости, которые сливаются и движутся по спирали в восходящем потоке в виде высокотурбулизированного слоя жидкости, основная часть которой затем отсекается от газового потока под вышележащей царгой, служащей отбойником. Часть серной кислоты уносится газовым потоком на вышележащие ступени. Количество уносимой кислоты определяется расходами газовой и жидкой фаз, поступающих на ступень. За счет уноса определенного количества серной кислоты со ступени на ступень осуществляется такое распределение концентраций серной кислоты на ступенях, при котором величины пересыщения паров серной кислоты на ступенях не достигают критических значений и исключаются условия образования тумана серной кислоты. Отсепарированная на верхней царге серная кислота перетекает через внешний гидрозатвор на нижнюю царгу нижележащей ступени.

Серная кислота перетекает со ступени на ступень вниз, концентрируется и поступает в нижнюю часть колонны. На первой ступени кислота подхватывается газовым потоком и в виде капель и струй по тангенциальному каналу поступает в днище колонны, где раскручивается газовым потоком и поднимается в виде высокотурбулизированного слоя жидкости, струй, брызг по внутренней стенке днища колонны вверх, в зону сепарации по трубопроводу в холодильник.

Газовый поток, контактируя на ступенях с кислотой, отдаст ей свое тепло, освобождается от брызг кислоты на брызгоуловительных ступенях, и с содержанием кислых компонентов в пределах санитарных норм выбрасывается через трубу выброса газов в атмосферу.

3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РСЧЕТЫ

3.1.1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДЕНИТРАЦИИ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ Для расчета примем исходные условия: массовая доля азотной кислоты – 98 %, массовая доля отработанной серной кислоты – 70 %, массовая доля регенерированной серной кислоты – 92 %.Состав отработанных кислот, поступающих на денитрацию /3/:а) от нитрации HNO3 - 16 – 26 %H2SO4 – 46 - 66 %H2O – 18 - 28 % б) от абсорбционной установкиHNO3 – 50 %H2O – 50 %Расчет составлен на 1 тонну условной отработанной кислоты, поступающей в колонну ГБХ, учитывая, что отработанная кислота составляет 80%, а смесь азотной кислоты и воды – 20 %.Выбираем средний состав кислот: HNO3 – 27%, H2SO4 – 45%, H2O – 28%.Принимаем, что в отработанной кислоте содержится 3% азотной кислоты в виде окислов азота связаны в нитрозилсерную кислоту по реакции: 2H2SO4 + N2O3 = 2HNSO5 + H2O (3.1) В колону поступает:HNO3 – 24,3 % H2SO4 – 13,5 %H2O – 58,3 %N2O3 – 0,9 %HNSO5 – 3 %Всего – 100 %В процессе разгонки кислотных смесей и гидролиза HNSO5 в колонне протекают следующие реакции:- разложение HNSO5 2HNSO5 + H2O = 2H2SO4 + NO2 +NO (3.2) - разложение HNO3 2HNO3 = 2NO2 + H2O + ½O2 (3.3)2HNO3 = N2 + H2O + 2 · ½O2 (3.4) - разложение N2O3 N2O3 (газ) = NO (газ) + NO2 (газ) (3.5) В колонну ГБХ поступает:1. Перерабатываемая кислотная смесь в количестве G ´ = 1000 кг, в том числе:HNO3 – 243 кгH2SO4 – 135 кг.H2O – 583 кг.N2O3 – 9 кг.HNSO5 – 30 кг.2. Регенерированная серная кислота с массовой долей 92 % G ´ = 1900 кг, в том числе воды g1 = 1900 · 0,08 = 152 кг.3. Вода в виде перегретого пара g2 = ∑ gрасх - ∑ gприх4. Азотная кислота с массовой долей 98 % G ´1 = 243 / 0,98 = 248 кгПринимаем, что 3 % азотной кислоты разлагается на нитрозные газы и 1 % уносится с нитрозными газами.Тогда из колоны выходит:1. Азотная кислота с массовой долей 98 %:G ´2 = 98 % ∙ G ´1, (кг) (3.1)где G ´1 – количество азотной кислоты, поступающей в колонну.G ´2 = 0,98 ∙ 248 = 243 кгПри этом с парами азотной кислоты уносится вода: g1 = 2 % · G ´2 , (кг) (3.2) где G ´2 – количество азотной кислоты, выходящей из колонны. g1 = 243 · 0,02 = 4,86 кг2. Нитрозные газы:а) в колоне ½ количества (1,5 %) азотной кислоты разлагается до NO2 по реакции (3.3): g2 = 1,5 % · G ´1 , (кг) (3.3) g1 = 0,015 · 248 = 3,72 кгПри этом образуются газообразные вещества,: NO2
, (кг) (3.4) где M1 – молекулярная масса оксида азота (IV), кг/моль; M4 – молекулярная масса азотной кислоты, кг/моль.NO2
кгH2O
, (кг) (3.5) где M2 – молекулярная масса воды, кг/моль.H2O
кг O2
, (кг) (3.6) где M3 – молекулярная масса кислорода, кг/моль.O2
кгб) По реакции (3.4) разлагается ½ количества (1,5 %) азотной кислоты до N2: N2
, (кг) (3.7) где M5 – молекулярная масса азота, кг/моль.N2
кг H2O
, (кг) (3.8) где M2 – молекулярная масса воды, кг/моль.H2O
кг
O2
,(кг) (3.9) где M3 – молекулярная масса кислорода, кг/моль.O2
кг 3. При разложении N2O3 по реакции (3.5): NO2
, (кг) (3.10) где M5 – молекулярная масса оксида азота (IV), кг/моль; M4 – молекулярная масса оксида азота (VI), кг/моль.NO2
кг NO
, (кг) (3.11) где M7 – молекулярная масса оксида азота (II), кг/моль; M4 – молекулярная масса оксида азота (VI), кг/моль.NO
кг 4. При разложении нитрозилсерной кислоты по реакции (3.2): NO2
, (кг) (3.12) где M1 – молекулярная масса оксида азота (IV), кг/моль; M4 – молекулярная масса нитрозилсерной кислоты, кг/моль.NO2
кг NO
, (кг) (3.13) где M7 – молекулярная масса оксида азота (II), кг/моль; M4 – молекулярная масса оксида азота (VI), кг/моль.NO
кг Выделившаяся в процессе реакции серная кислота вновь войдет в состав отработанной кислоты и ее количество составит 154 кг.5. С нитрозными газами уносится 1 % азотной кислоты: G ´3 = 1 % · G ´1 , (кг) (3.14) где G ´1 – количество азотной кислоты, поступающей в колону.G ´3 = 0,01 · 248 = 2,48 кг6. Слабая серная кислота с массовой долей 70 %.В колону поступает с кислотной смесью моногидрата H2SO4 – 154 кг и 1900 кг с массовой долей 92 %. Тогда жидкостная нагрузка по серной кислоте:G ´3 =
кгПри этом с этой кислотой уносится воды: g3 = 30 % · G ´3 , (кг) (3.15) G ´3 – жидкостная нагрузка по серной кислоте, кг. g3 = 0,3 · 2720 = 816 кг. Принимаем g3 = 820 кг.В результате гидролиза получается следующее количество сухих нитрозных газов (без учета подсоса воздуха):O2 = NO2 = 2,72 + 5,45 + 5,43 = 13,6 кгили NO2 = 13,6 ∙ 22,4 / 46 = 6,62 нмNO = 3,55 + 3,54 = 7,09 кгили NO = 7,09 · 22,4 / 30 = 5,3 нмN2 = 0,53 + 0,53 = 1,06 кгили N2 = 1,06 ∙ 22,4 / 28 = 0,85 нмO2 = 0,47 + 2,36 = 2,83 кгили O2 = 2,83 · 22,4 / 32 = 1,981 нм HNO3 = 2,48 кгHNO3 = 2,48 · 22,4 / 63 = 0,88 нмВсего: 24,58 кг или 14,76 нм. 4. Воздух, подсасываемый из помещения: Принимаем, что подсасываемый воздух поступает при t = 20 ºС с относитель-ной влажностью 70%. Подсос воздуха через неплотности соединений царг принимаем равным 100 % объема сухих газов. Тогда Vподс = 14,76 нм.. В том числе: N2 = с 1 ∙ Vподс , (нм) (3.16) где с 1 = 78 % - массовая доля азота в сухом воздухе /5/; Vподс – объем воздуха, подсасываемый через неплотности соединений царг, нм. N2 = 0,78 ∙ 14,76 = 11,51 нм O2 = с 2 · Vподс , (нм) (3.17) где с 2 = 21 % - массовая доля кислорода в сухом воздухе /5/; Vподс – объем воздуха, подсасываемый через неплотности соединений царг, нм. O2 = 0,21 · 14,76 = 3,10 нм.Или N2 = 11,51 ∙ 28 / 22,4 = 14,40 кг O2 = 3,10 ∙ 32 / 22,4 = 4,43 кгИтого: 18,83 кг. Масса водяных паров, поступающих в колонну с воздухом:М Вод. пар. =18,83 · 0,01042 = 0,2 кггде d0 = 10,42 г/ кг сухого воздуха – влагосодержание Количество и состав сухих газов, выходящих из колонны с учетом подсоса воздуха: NO2 = 2,72 + 5,45 + 5,43 = 13,6 кгили NO2 = 13,6 ∙ 22,4 / 46 = 6,62 нмNO = 3,55 + 3,54 = 7,09 кгили NO = 7,09 · 22,4 / 30 = 5,3 нмN2 = 0,53 + 0,53 + 14,40 = 15,46 кгили N2 = 15,46 ∙ 22,4 / 28 = 12,37 нмO2 = 0,47 + 2,36 + 4,43 = 7,26 кгили O2 = 7,26 · 22,4 / 32 = 5,10 нм HNO3 = 2,48 кгHNO3 = 2,48 · 22,4 / 63 = 0,88 нмИтого: 45,89 кгили 30,27 нм. Количество паров воды, уходящих из колонны с нитрозными газами при t = 35 ºС, определяем по формуле: H2O =
(кг) (3.18) где V = 30,27 нм 3 – объем сухих газов; р – парциальное давление паров воды /5/, МПа; М – молекулярная масса воды, кг/моль.р = 1,8 мм. рт. ст – парциальное давление воды над 98 % HNO3 при t = 35 ºСp = 133.3 · 1.8 = 239.9 ПаH2O =
кгили в объеме
нм Общий состав и количество газов, выделившихся из системы гидролиза и поступающих на поглощение:NO2 = 13,6 кгили NO2 = 6,62 нмNO = 7,09 кгили NO = 5,3 нмN2 = 15,46 кгили N2 = 12,37 нмO2 = 7,26 кгили O2 = 5,10 нм HNO3 = 2,48 кг или HNO3 = 0,88 нмH2O = 1,45 кг или H2O = 1,80 нмИтого: 45,89 кгили 30,27 нм. На основании полученных данных в таблице 3.1 приведен сводный баланс воды при регенерации кислотной смеси, в таблице 3.2 приведен сводный баланс по кислотам и нитрозным газам. Таблица 3.1 – Сводный баланс воды при регенерации 1 тонны кислотной смеси
Приход Масса, кг Расход Расход, кг
1. С перерабаты – ваемой кислотной смесью2. С серной кислотой с массо –вой долей 92 %3. С перегретым паром 583 152 90 1. С отработанной серной кислотой 2. С парами азотной кислоты с массовой долей98 % 820 5
Итого: 825 Итого: 825

Таблица 3.2 – Сводный баланс по кислотам и нитрозным газам при регенерации 1 тонны кислотной смеси
Приход Масса, кг Расход Расход, кг
1 2 3 4
1. С азотной кислотой с массовой долей 50 %2. С перерабаты-ваемой кислотной смесью 3. С серной кислотой с массовой долей 92 %4. С воздухом с учетом влаги5. С водой в виде подогретого пара 333,40 666,60 1900 20,63 88,26 1. С азотной кислотой с массовой долей 96 %2. С отработанной серной кислотой с массовой долей70 %3. С нитрозными газами с учетом подачи воздуха 243 2720 45,89
Итого: 3008,89 Итого: 3008,89
3.1.2 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ОТДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫДля расчета принимаем следующие исходные данные:Производительность концентратора по моногидрату H2SO4 – 31,5 тонн;Массовая доля продукционной кислоты – 92 %;Массовая доля отработанной серной кислоты, поступающей на концентрирова-ние – 70 %;Потери серной кислоты с отходящими газами – 1,5 %;Приход:1. В вихревую колонну поступает разбавленная /3/ серная кислота с учетом 0,06 % потерь: Gразб = G · (1 – 0,0006), (кг) (3.19) Gразб = 7654,87 · 0,9994 = 7650,28 кгв том числе воды:GH2O = Gразб · (1 – w / 100), (кг) (3.20)GH2O = 7650,28 · (1 – 0,7) = 2295,08 кг2. Топочные газы:Соотношение серной кислоты с массовой долей 70 % и топочных газов равно 3:1. Следовательно, масса топочных газов, поступивших в колонну на концентрирование 70 % - ной серной кислоты: m = 2600 кг.3. Вода, поступившая в концентратор на абсорбцию: GH2O´ =
(кг), (3.21) где Gразб – количество серной кислоты, поступившей на концентрирование, кг; w1– массовая доля воды, содержащейся в разбавленной серной кислоте, %; w 2– массовая доля серной кислоты, поступившей на концентрирование, %.GH2O´ =
= 3278,7 кгРасход:1. При концентрировании серная кислота разлагается по формуле: H2SO4 = SO2 + H2O + ½ O2 (3.6) Потери от разложения составляют 50% общих потерь или 0,03 %: Gпот = 0,03 % · G разб, (кг) (3.22) Gпот = G разб · 0,03 / 100 = 7650,28 · 0,0003 = 2,3 кг.2. Потери вследствие уноса серной кислоты с дымовыми газами составляют также 50% общих потерь (0,03%): G ун = 0,03 % · G разб, (кг) (3.23) Gун = 0,0003 ∙ 7650,28 = 2,3 кг.2. Общие потери составляют: Gпот = Gун + Gразл , (кг) (3.24) Gпот = 2,3 + 2,3 = 4,6 кг.4. При разложении серной кислоты образуется: H2SO4 = SO2 + H2O + ½ O2 (3.7)SO2 = (МSO2 / МH2SO4 ) · Gун , кг, (3.25) где МH2SO4 – молекулярная масса серной кислоты,кг/моль; МSO2 – молекулярная масса оксида серы (VI), кг/моль; G ун – потери вследствие уноса серной кислоты с дымовыми газами, кг. SO2 = (64 / 98) · 2,3 = 1,5 кг H2O = (МН2О / МH2SO4 ) · Gун , (кг) (3.26) где МH2O – молекулярная масса воды,кг/моль; МН2SO4 – молекулярная масса серной кислоты, кг/моль; G ун – потери вследствие уноса серной кислоты с дымовыми газами, кг. Н2O= (18 / 98) · 2,3 = 0,42 кг O2 = (0,5 · МО2 / МH2SO4 ) · Gун , (кг) (3.27)
где МH2O – молекулярная масса воды, кг/моль; МН2SO4 – молекулярная масса серной кислоты, кг/моль; G ун – потери вследствие уноса серной кислоты с дымовыми газами, кг. O2 = (0,5 · 32 / 98) · 2,3 = 0,38 кг, 5. В колонне выпаривается воды: Gвых = Gразб · [(1 – w3 / 100) – (1 – w4 / 100)], (кг) (3.28) где Gразб – количество серной кислоты, поступившей на концентрирование, кг; w1– массовая доля разбавленной серной кислоты, %; w 2– массовая доля концентрированной серной кислоты, %.Gвых = 7650.28 · [(1 – 70 / 100) – (1 – 92 / 100)] = 1606,56 кгНа процесс абсорбции поступает вода в количестве 3278,7 кг. При этом на поглощение газов затрачивается по 5 % на каждой абсорбционной ступени, т. е. 15 % от общего количества воды и равно 491,81 кг. Остальное количество воды выходит из колонны.6. Выход 92% продукционной H2SO4:Gкон= G разл – Gвых , (кг) (3.29)Gкон= 7650.28 – 1606.56 = 6043,76 кг.7. Приход кислоты по моногидрату (конденсат): G конд = Gразб · (1 – w3 / 100), (кг) (3.30) G конд = 7650,28 ∙ 0,7 = 5355,2 кгВ таблице 3.3 приведен сводный баланс отделения концентрирования серной кислоты.
Таблица 3.3 – Сводный баланс концентрирования серной кислоты.
Приход Масса, кг Расход Масса, кг
1 2 3 4
1. С серной кислотой с массовой долей 70 %2. Топочные газыС температурой 900 ºС 3. Вода, поступающая на концентрирование 7650,28 2600 5573,78 1. Потери вследствие уноса серной кислоты с дымовыми газами2. При разложении серной кислоты 3. В колонне выпаривается воды 4. Выход 92% продукционнойсерной кислоты5. Приход кислоты по моногидрату6. Выход отработанной воды 2,3 2,3 1606,56 6043,76 5355,2 2786,90
Итого: 15797,02 Итого: 15797,02

3.2 ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ