Файл: Алекперов, Г. З. Расчет абсорберов газоперерабатывающих заводов науч.-техн. обзор.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2024

Просмотров: 29

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Поскольку

4f = v ( a 1 - CIг ) ,

 

где V

-

объем поступающего на тарелку газа, м3,

 

то

k f * £ l Z ^ l ~v(ar az),

 

 

 

а ,

 

тогда

 

HFm

(6)

 

е

V _ іа ffr .

a t~ aP

К.п.д. тарелки £ есть отношение количества поглощенного ком­ понента из поступающего на тарелку газа к количеству компонента, способного поглотиться до наступления равновесного состояния, т.е.

а’

- а г

 

 

 

0 а,

- а „

 

 

отсюда

 

 

 

 

/ ~ І

а г

-

^

(7)

(Zf

-

dp

 

Приравнивая правые части уравнений (6) и (7), получаем

KF. *

г- е V

Vf*

Показатель степени у = М представляет собой число единиц переноса. Таким образом, к.п.д. тарелки увеличивается с ростом ко­ эффициента массопередачи и с развитием поверхности.

Число единиц переноса компонента для данных параметров

(d 1

пузырька,

k yP

) можно

определить следующим образом. Количество

газа, поступающего в слой жидкости в

секунду, составляет

 

і^/сек.

А так как

время прохождения пузырька через слой

равно

£ сек,

то объем газа,

находящегося на тарелке в виде пузырьков,

равен

 

м3/тарелки.

CLj , образующихся из I м3 га­

Поверхность пузырьков диаметром

за, как известно,

составляет

м?м3, тогда поверхность пузырь­

ков, находящихся в сдое жидкооти'на

тарелке равна

 

 

V

___

i t

"Чтарелки; ~ß- =

 

Fcp ~ 3600

^

 

и

d,

 

 

 

22


Отсюда число единиц переноса равно

3600 ■ct1

Таким образом, к.п.д. тарелки можно найти из уравнения

£ к /ъ

Q 36 0 0 - и Сіу

г » / - *

Определив к.п.д. каждой тарелки, можно рассчитать число дейст­ вительных тарелок абсорбционной колонны. В работе [30J показано,

что расчет числа действительных тарелок как отношение числа теорети­ ческих тарелок к к.п.д. колонны во многих случаях дает большое от - клонѳние от фактического числа тарелок в колонне, потребного для оп­ ределенной степени извлечения целевого компонента. Число дѳйсгви - тельных тарелок с учетом к.п.д. на каждой тарелке и концентраций поглощаемого компонента в поглотителе и в газовом потоке на любой тарелке можно определить по уравнению

 

Q-n+t ~ Н Ор

 

 

а гН п 0 ~(а, ~ап +,)Н/е

)

 

( 8

где ап н -

содержание поглощаемого компонента в выходящем

из

колонны газе,

г/м3; А - содержание поглощаемого компонента в пос

тупающем поглотителе, г/м3 ; - константа Генри, д/м3; і - удель ный расход поглотителя, д/м3.

В качестве примера рассчитаем число действительных тарелок барботажного ситчатого абсорбера, процесс абсорбции в котором про­ текает под рабочим давлением 50 кГ/см^ и при температуре 40°С.Ско­ рость газа в свободном сечении аппарата - 0,1 м/сек. Расход абсор­

бента - 4 л/м3, его молекулярный вес Hjk

и плотность

- 155 и

0,79 г/смз соответственно. Проектом предусмотрено извлечение Ы%

пропана. В абсорбере установлены тарелки,

свободное сечение кото­

рых равно 3%; следовательно, скорость газа.в отверстиях W0 =І,Іч/сѳж. Диаметр отверстий - 3 мм, плотность природного газа в условиях опы­ та - 34,77 кг/м3. Критерий Рейнольдса на барботахннх тарелках овязан с диаметром отверстия CL0 зависимостью

23


ЬГо cLBJ>r

Rear=

 

Нааденный по этому уравнению Явог равен 10809.

Для Яваг >

7000 применимо уравнение [31-32]:

 

d, = 7 ,3 ;o -JRe-r0'° f

Диаметр) пузырька,

о

рассчитанный по этой формуле, равен 6,58*10 м.

Скорость всплытия пузырька под давлением 50 кГ/см^ рассчитана ориентировочно по выведенной авторами экспериментальной зависимос­

ти (3) и равна 12 см/сек. Коэффициент массопередачи пропана

рас­

считывали по формуле,

выведенной из уравнения ( 5 )

 

 

0,00т

т о uj}r ІЗв

 

« Г

frO,0*8

 

 

Он оказался равным 0,00163 іц/сек. Отсюда, к.п.д. тарелки

Z = i - e 0,s/7=o,M .

В газе, подвергающемся разделению (например, на Азербайджан­ ском ШЗ ), содержится 3,65$ вес. пропана, т.е. 25 г/м3. При 57$ - ном поглощении в сухом газе его остается 10,8 г/м3, а в каждом литре насыщенного абсорбента 3,3 г/л пропана. Константа фазового равновесия /77 = 0,595 моль/моль. Тогда константа Генри

о?- Мж

- = ^ 2 2 л /л г \

22Л iß ук

Если после десорбции содержание пропана в абсорбенте будет 0,15$ вес. (1,2 г/л), то необходимое число тарелок в абсорбере

%= 23,4.

Сувеличением количества пропана в абсорбенте до 0,26$ вес., т.е. до 2,1 г/л, достичь требуемого извлечения в описанных услови­ ях невозможно. Следовательно, одним из основных факторов эффектив­ ной работы абсорбера является качество тощего абсорбента.

Предлагаемый расчет, числа действительных тарелок в абсорбере учитывает к.п.д. тарелки, рассчитанный по эффективности абсорбции компонента смеси. Действительное число тарелок, установленное че­ рез теоретическое и к.п.д. колонны,и рассчитанное по формуле (8),

внекоторых условиях абсорбции сильно отличаются друг от друга.

'24


Так, при малых значениях £ и j - отношение чисел действитель­ ных тарелок,рассчитанных этими двумя способами, достигает 2-2,4 раза [Зо].

Таким образом, в описываемых условиях абсорбции целесообраз­ но пользоваться предлагаемым способом кинетического расчета к.п.д. тарелки и их числа в барботажной колонне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследована кинетика абсорбции компонентов углеводородных га­ зовых смесей при барботажной режиме. Установлено, что коэффициен - ты массопередачи компонентов из пузырьков газа диаметром 3-4 мм наиболее эффективно увеличиваются с ростом глубины барботажа до 10 мм и весьма незначительно меняются с дальнейшим повышением вы­ соты слоя жидкости.

Показано, что изменение давления абсорбции сильно влияет на поглощение компонентов меньшего молекулярного веса.

Экспериментально определена скорость всплытия пузырьков газо­ вой смеси и установлено, что увеличение давления замедляет всплы - тие пузырьков газа через слой абсорбента. Найдено, что скорость всплытия пузырька обратно пропорциональна Р 0,193

Экспериментально определены коэффициенты массопередачи ком­ понентов разных газовых смесей и предложены критериальные уравне­

ния для их определения.

 

Предложен расчет, числа действительных •тарелок в абсорбере

с

учетом к.п.д. тарелки для компонента смеси.

 

Показано, что основным фактором эффективной работы абсорбера

в заданном режиме является содержание поглощаемого компонента

в

абсорбенте.

 

ЛИТЕРАТУРА

I. Васильев В.Г. Ресурсы природного газа СССР. ІІ-й Междуна­ родный газовый конгресс, М., І970.

2. Kremser А."National Petroleum News", 22, № 21, р.48, 1930 .

3. Sondere M.G»,Brown G.G. "Industrial Engineering Chemistry",

24, H°5» P.519, 1932.

4. Horton G.,franklin V.B. "Industrial Engineering Chemistry”,

32, 110, 1384,

1940.

2S


5.Edmister W.C. "Industrial Engineering Chemistry",35t № 8 , p.837, 1943.

V 6. Александров И.А., Яковлева Л.А. Расчет процесса абсорбции углеводородных газов на электронно-вычислительных машинах. В сб.: 'Теология, разработка, транспорт и использование природного газа*

:jn.8. М„, "Недра", 1968.

7.Катц Д.П. [и др.]. Руководство по добыче, транспорту и переработке природного газа. М., "Недра", 1965.

8.Дытнерский Ю.И., Касаткин А.Г., Ходпанов Л.П. Обобщенное

уравнение массоотдачи при барботаже. "Журнал прикладной химии", 1966, Й І ,

9.

Kamsirishnam S.,Kumar R.

"Chemical Engineering

Science", 24,

p.731t

1969.

 

10.

Satyanarayan A,

"Chemical Engineering Science",

 

24,

p.749,

1969.

 

 

11.Ефремов Г.И., Вахрушев И.А. Образование пузырьков газа

вразличных жидкостях из цилиндрических сопел. - "Химия и техно­

логия топлив и масел", {

1968, № 6.

12.Сахаров В.А. Экспериментальное определение относительной скорости движения газового пузырька в потоке жидкости. Известия вузов, "Нефть я газ", Баку, 1966, № 6.

13.Кутателадзе С.С., Стнрикович М.А. Гидравлика газожидкост­ ных систем. М., Госэнергоиздат, 1958.

14.Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. М., Изд.АН

СССР, 1952.

15.Вахрушев И.А., Ефремов Г.И. Интерполяционная формула для расчета скорости движения одиночных пузырьков газа в жидкостях.

"Химия и технология топлив и масел",

1970, № 5.

16. Ефремов Г.И., Вахрушев И.А.

Скорости движения одиночных

пузырьков газа в различных жидкостях. Известия вузов, "Нефть и газ", Баку, 1968, J6 6.

17. Халиф А.Л. Абсорбция углеводородных газов. М., ЦНИИТЭнефтегаз, 1965.

18.Leonard І.Н.,Houghton G. "Chemical Engineering Science", vol. 18, № 2 , p.133, 1965.

19.Leonard I.H.,Houghton G. "Hature^London ,vol.190, №4777, 1961.

20.Андриасов Г.С., Сахаров В.А. Зависимость скорости всплы -

тия пузырька от его размеров и физико-химических свойств жидкос­ ти. Труды Московского института нефтехимической и газовой промыш - ленности, вып.79,, 1969.

26