Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.2.2 Определение расхода поглотителя СО

  • 3.2.3 Определение рабочей концентрации СО

  • 3.2.4 Построение рабочей линии абсорбции СО

  • абсорбция 14 вариант. 1. 1Теоретические основы абсорбции 3


    Скачать 0.72 Mb.
    Название1. 1Теоретические основы абсорбции 3
    Дата22.05.2023
    Размер0.72 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаабсорбция 14 вариант.docx
    ТипРеферат
    #1150779
    страница5 из 11
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

    3.2 Расчет материального баланса




    3.2.1 Определение молярного расхода компонентов газовой смеси.


    Пересчитаем объемный расход при нормальных условиях (T0=273K, P0=1,013105 Па) в объемный расход при условиях абсорбции (Т=291К, Р=2,4106 Па).
    , (3.5)

    где Vсм0 – расход при нормальных условиях, .
    .
    Для удобства дальнейших расчетов переведем объемный расход газовой смеси в молярный.
    , (3.6)
    где Vсм0 ‑ объемный расход газовой смеси, ;

    Gсммолярный расход газовой смеси, .

    Молярный расход инертного газа определяется по уравнению /4/:
    , (3.7)
    где ун ‑ исходная концентрация СО2 в газовой смеси, ;

    G ‑ молярный расход инертного газа, .

    Из условия задания ун=0,07
    .
    Концентрацию СО2 на выходе из абсорбера yк, :
    , (3.8)
    где  – степень извлечения, =0,78 (из задания).
    .
    Величины yк, yн пересчитаем в относительные по формуле (3.3)
    Yк=0,01564 , Yн=0,07527 .
    Для определения молярного расхода СО2 M, который поглощается, служит следующее уравнение /4/:
    . (3.9)

    .

    3.2.2 Определение расхода поглотителя СО2 из газовой смеси


    Для определения минимального молярного расхода чистого поглотителя Lмин служит следующее уравнение:
    , (3.10)

    где X*к‑ равновесная относительная концентрация СО2 в воде на выходе из аппарата, ; Хн ‑ исходная относительная концентрация СО2 в воде, .

    Равновесную относительную концентрацию СО2 в воде на выходе из аппарата определим по линии равновесия рис. 3.1. Для противоточных абсорберов X*к=f(Yн). По графику максимально возможная концентрация СО2 в воде при условиях абсорбции составляет X*к=0,00122 .

    Т.к. в реальном процессе абсорбции используется не минимальный расход поглотителя, а несколько больший (для ускорения процесса), то необходимо пересчитать минимальный расход поглотителя на рабочий расход L с учетом коэффициента избытка поглотителя /4, стр. 390/
    , (3.11)
    где  ‑ коэффициент избытка поглотителя, принимаем равным 1,5. С увеличением расхода поглотителя (т. е. с увеличением коэффициента избытка поглотителя) снижаются допустимые скорости газа в аппарате, по которым находят его диаметр. Поэтому следует выбирать такое соотношение между размерами абсорбционного аппарата и расходом поглотителя, при котором размеры аппарата будут оптимальными /1, стр. 438/.

    3.2.3 Определение рабочей концентрации СО2 в поглотителе на выходе из абсорбера.


    Для определения рабочей концентрации служит уравнение:
    (3.12)



    3.2.4 Построение рабочей линии абсорбции СО2 и определение числа единиц переноса.


    По полученным значениям концентраций строится график (рис. 3.2) и определяется число единиц переноса, необходимых для осуществления процесса абсорбции.
    Определение числа единиц переноса.



    ок 3.2

    Рис. 3.2.

    По графику методом вписывания ступенек определяется число единиц переноса. Оно равно 2,3.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


    написать администратору сайта