Смекни!
smekni.com

Абсорбция сероводорода (стр. 4 из 5)

Рассчитаем критерий Рейнольдса:

Диффузионный критерий Прандтля

Коэффициент массоотдачи

Выразим

в выбранной для расчета размерности

Коэффициент массоотдачи в жидкой фазе

находят по обобщённому уравнению, пригодному как для регулярных, так и для неупорядоченных насадок [1,3]


где

-- диффузионный критерий Нуссельта для жидкой фазы;

-- модифицированный критерий Рейнольдса для стекающей по насадке пленки жидкости;

-- диффузионный критерий Прандтля для жидкости;

-- приведённая толщина стекающей пленки жидкости, м;

-- коэффициент диффузии абсорбируемого компонента в жидкой фазе, м2/с;

-- коэффициент массоотдачи в жидкой фазе, м/с.

Отсюда

равен:

Коэффициент диффузии

в разбавленных растворах может быть достаточно точно вычислен по уравнению [1,3]

где

-- мольная масса растворителя, кг/кмоль;

-- температура растворителя, К;

-- мольный объём поглощаемого компонента, м3/кмоль;

-- поправочный коэффициент.

Для воды

Тогда для рассматриваемого случая получим:

Выразим

в выбранной для расчета размерности:

Определим Коэффициент массопередачи по газовой фазе:

3.6 Определение поверхности массопередачи и высоты абсорбера

Определим величину поверхности массопередачи в абсорбере из основного уравнения массопередачи, с учетом проведённого расчета:


Высоту насадки, требуемую для создания этой поверхности массопередачи, рассчитываем по формуле:

Расстояние между днищем абсорбера и насадкой Нн определяется необходимостью равномерного распределения газа по поперечному сечению колонны. Обычно его рассчитывают, исходя из соотношения Нн = (1,0….1,5) D.

Расстояние от верха насадки до крышки абсорбера Нв зависит от размеров распределительного устройства для орошения насадки и от высоты сепарационного пространства (в котором часто устанавливают каплеотбойные устройства для предотвращения брызгоуноса из колонны). С учетом этого, примем Нв = 2 м.

Тогда общая высота высота абсорбера:

4. Расчет гидравлического сопротивления абсорбера

Необходимость расчета гидравлического сопротивления

обусловлено тем, что оно определяет энергетические затраты на транспортировку газового потока через абсорбер.

Величину

можно рассчитать по формуле [3]:

где

-- гидравлическое сопротивление сухой (неорошаемой) насадки, Па;

-- коэффициент, зависящий от типа насадки.

Для насадки типа сёдла "Инталокс" 50мм

Гидравлическое сопротивление сухой насадки

определяют по уравнению:

где

-- коэффициент сопротивления;

-- действительная скорость газа (скорость газа в свободном сечении насадки), м/с.

Коэффициент сопротивления

является здесь некоторым эффективным коэффициентом, учитывающим потерю давления как от трения газа о поверхность насадочных тел, так и от изменения скорости и направления газового потока при протекании его по каналам между элементами насадки. Коэффициент
зависит от типа насадки, режима движения газа и является функцией критерия
.

Коэффициент сопротивления нерегулярных насадок, кроме кольцевых, в которых пустоты распределены равномерно по всем направлениям (шары, седлообразная насадка), рекомендуется рассчитывать по уравнению:

5. Прочностной расчет

Расчету на механическую прочность от внутреннего избыточного давления и внешних нагрузок (силы тяжести, ветровых, сейсмологических и др.) должны подвергаться все основные элементы аппарата (обечайки, днища, крышки и другие несущие нагрузку детали).

Стандартные узлы и детали при применении их в конструктивном аппарате выбираются на ближайшее большее давление для рабочей температуры и, как правило, на прочность не рассчитываются.

Расчет элементов стальных сварных аппаратов производится по предельным нагрузкам, допускающим в отдельных напряженных местах рассчитываемой детали, наряду с упругими, наличие пластических деформаций.

Прочностной расчет аппарата начинается с выбора материала.

В нашем случае (сероводород не является агрессивной средой для сталей) выбираем дешевую сталь марки Ст 20 с допускаемым напряжением при температуре 1000С

Принимаем модуль продольной упругости

Прибавку на коррозию примем

5.1. Расчет толщины стенки обечайки

Расчет цилиндрических обечаек проводится по ГОСТ 14249-80, СТ СЭВ 597-77

Гладкие цилиндрические обечайки (см. рис.2)

Расчет обечайки, нагруженной внутренним избыточным давлением. Толщина стенки определяется по уравнению [4]:


Принимаем

Допускаемое внутреннее избыточное давление определяется по формуле:

Расчет обечайки, нагруженной внешним давлением. Толщина стенки приближенно определяется по формулам:


Конструкция гладкой цилиндрической обечайки

Коэффициент

определяется в зависимости от значений коэффициентов К1 и К3:


Тогда

Принимаем

Допускаемое наружное давление определяется по формуле:

где допускаемое давление из условия прочности определяется по формуле: