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
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 ; 'Н - 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