Файл: Задача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 5 Задача 4 7 Задача 5 12 Список литературы 16 Задача 1.docx
Добавлен: 27.04.2024
Просмотров: 30
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Титул
СОДЕРЖАНИЕ
Задача 1 3
Задача 2 4
Задача 3 5
Задача 4 7
Задача 5 12
Список литературы 16
Задача 1
Жидкая смесь, состоящая из компонентов А (хлороформ) и В (бензол), содержит СА = 35 об. компонента А и СВ = 65% об. компонента В. Определить содержание каждого из компонентов в указанной смеси при нормальных условиях в мольных долях и относительную массовую концентрацию.
Решение:
1. Справочные данные:
- молярная масса веществ ;
;
- плотности веществ при н.у. кг/м3;
кг/м3;
2. Мольная доля компонента смеси представляет собой отношение количества вещества компонента к общему количеству вещества смеси:
3. Находим количества веществ:
кмоль;
кмоль;
кмоль;
4. Мольные доли компонентов:
5. Относительная массовая концентрация:
кг хлороформа на 1 кг бензола.
Задача 2
Влажный воздух с температурой t0 = 25 ºС и относительной влажностью φ0 = 80% нагревается в калорифере до температуры t1 = 140 ºС. Определить влагосодержание, теплосодержание, плотность и удельный объём воздуха на входе и выходе из калорифера. Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Решение:
1. Справочные данные:
- давление насыщенного водяного пара при температуре 25℃ равно – р0=23,77 мм.рт.ст. или 3169 Па.
2. Начальное влагосодержание:
кг/кг сухого пара;
3. Теплосодержание:
кДж/кг
4. Плотность влажного воздуха:
кг/м3;
5. Удельный объем воздуха:
6. Параметры на выходе из калорифера:
- изменение состояния воздуха при нагревании его в калорифере происходит при постоянном влагосодержании, то есть = =0,0164 кг/кг.
- теплосодержание нагретого воздуха:
кДж/кг
Находим по таблице свойств насыщенного водяного пара в зависимости от температуры
При t1 = 140; =3,685 кгс/см3 = 3,685*9,81*104=361498,5
Плотность влажного воздуха равна:
кг/м3
Задача 3
Определить коэффициент массопередачи в водяном скруббере при поглощении из газа диоксида углерода по следующим данным. В скруббер поступает G = 4600 м3/ч газовой смеси при рабочем давлении и температуре. На скруббер подаётся Q = 620 м3/ч чистой воды, начальное содержание СО2 в газе Хн = 29,7% (об.). Конечное содержание СО2 в газе Хк = 0,38% (об.). Давление в скруббере Рабс = 160·104 Па. Температура t = 23ºС. В нижнюю часть скруббера загружено 3 т керамических колец 50×50×5 мм. В верхнюю часть загружено 17 т колец 35×35×4 мм. Коэффициент смоченности считать равным 1.
Решение:
1. Вычислим суммарную поверхность всех колец. Поверхность колец 50x50x5 мм:
м²;
где
к/м³ - насыпная плотность насадки из колец 50X50X5 мм, м²/м³ - удельная поверхность насадки (табл. XVII).
Аналогично вычисляем поверхность колец 35x35x4 мм:
м²;
Суммарная поверхность всех колец:
м²;
Определим количество диоксида углерода, поглощенного водой. Начальное количество диоксида углерода в газе (в низу скруббера):
м³/ч;
Количество диоксида углерода в выходящем газе (в верху скруббера):
м³/ч;
Поглощается водой:
м³/ч;
кг/ч т.е 2475,72/44=56,27 кмоль/ч
где - 1,976 кг/м3 - плотность СО2 при нормальных условиях; 44 кг/кмоль - мольная масса диоксида углерода
Находим движущую силу процесса абсорбции в низу скруббера.
Парциальное давление диоксида углерода на входе в скруббер
кПа
где кПа - общее давление в скруббере.
Мольная доля СО2 в воде, вытекающей из скруббера:
Коэффициент Генри Е для диоксида при 15 °С равен 0,93·106 мм рт. ст. (табл. ХLI), или 0,124·106 кПа; отсюда парциальное давление диоксида углерода в газе, равновесном с жидкостью, вытекающей из скруббера [уравнение (6.2)]:
кПа;
Движущая сила процесса абсорбции в низу скруббера:
кПа;
Определяем движущую силу процесса абсорбции на верху скруббера.
Парциальное давление диоксида углерода в газе, выходящем вверху из скруббера:
кПа;
Так как вода на орошение скруббера подается чистая, то парциальное давление диоксида углерода в равновесном с водой газе равно нулю; отсюда движущая сила процесса абсорбции на верху скруббера:
;
Средняя движущая сила для всего процесса:
кПа;
Коэффициент массопередачи:
кг/м²·ч·кПа
Задача 4
В ректификационную колонну непрерывного действия с колпачковыми тарелками поступает смесь ацетон–вода. Исходная смесь поступает в колонну при температуре кипения на тарелке питания, нагреваясь предварительно за счёт теплоты кубового остатка. Колонна работает с запасом флегмы β= 2,2. Дефлегматор колонны охлаждается водой с начальной температурой t1 = 15ºС и конечной температурой t2 = 50ºС. Расход исходной смеси F = 1300 кг/час. Определить число действительных тарелок и расход охлаждающей воды в дефлегматоре.
Таблица 1 – Исходные данные
Величины | Варианты |
4 | |
F, кг/час | 1300 |
Запас флегмы β | 2,2 |
Состав исходной смеси: | |
вода, % вес | 80 |
ацетон, % вес | 20 |
Состав кубового остатка: | |
вода, % вес | 99,0 |
ацетон, % вес | 1,0 |
Состав дистиллята: | |
вода, % вес | 1 |
ацетон, % вес | 99 |
t2, ºС | 55 |
t1, ºС | 10 |
Решение:
Справочные данные состава жидкости (х) и пара (y) по наиболее высококипящему компоненту (ацетону) представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Состав жидкости (х) и пара (y) по наиболее высококипящему компоненту
X | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
Y | 0 | 63,9 | 76,3 | 82,7 | 84,5 | 85,7 | 86,7 | 87,7 | 88,7 | 89,8 | 92,7 | 96,2 | 100 |
t,°C | 100 | 77 | 69,1 | 64,3 | 62,4 | 61,2 | 60,2 | 59,3 | 58,4 | 57,6 | 56,8 | 56,5 | 56,1 |
Рисунок 1 - Диаграмма t-x,y для смеси ацетон - вода
Материальный баланс колонны
1. Производительность колонны по дистилляту и кубовому остатку
Таблица 6 - Температуры кипения и молекулярные массы разделяемых компонентов
| tк, С | М, кг/кмоль |
ацетон | 56 | 58 (МА) |
вода | 100 | 18 (МВ) |
Обозначим массовый расход дистиллята GD кг/с, кубового остатка через GW кг/с, тогда
,
, 0,29 кг/с
Питание:
Дистиллят:
Кубовый остаток: