Тепловой баланс контактного аппарата, страница 5

 

6.5.3. Пересчет тепловых потоков на часовую производительность

Проведем перерасчет тепловых потоков  на часовую производительность 75,95 т/ч 100 % Н2SO4

 1) Q1 – физическое тепло, поступающего в аппарат  с газами при температуре 410°С:

                                    Q1=1448795,805∙75,95=110036041,400 кДж

2) Q2 – теплота, выделяющаяся в результате экзотермической реакции  окис­ления SО2 в SО3.                                   

                                      Q2=31078,08∙75,95=2360380,576 кДж

Суммарный приход тепла составит:

                            Q1п∑= 2360380,176 +110036041,400 =112396421,600 кДж

3) Потери тепла в окружающую среду:

                                      Q3=29598,178∙75,95=2247981,619 кДж

4)Q4-физическое тепло, выносимое  отходящими газами:

                                      Q4= 1450310,743∙75,95=110151100,900 кДж

 4)Q5-кол-ва тепла, отданное в теплообменной аппаратуре:

                                       Q5=602345,831 ∙75,95=45748165,860 кДж

Общий расход тепла составит:

                        Q1р∑ =110151100,900 + 2247981,619 =112396421,600 кДж

Тепловой баланс пятого слоя сведем в таблицу 6.4.

Таблица 6.11

           Тепловой баланс 2 ступени конверсии (5 слой)  на 75,95т/ч 100% Н2SO4

Приход

Расход

Поток

МДж/ч

%

Поток

МДж/ч

  %

где Q1 - физическое тепло поступающего на окисление газового

Q2 – теплота реакции

2360,381

2,1

Q4 - физическое тепло отходящих газов

11015,110

98

Итого

112396,422

100

Итого

112396,422

100

потока;

110036,041

97,9

Q3   - потери

2247,982

2

Q2 – теплота реакции

2360,381

2,1

Q4 - физическое тепло отходящих газов

11015,110

98

Итого

112396,422

100

Итого

112396,422

100


                                                                                                                                    Таблица 6.12

      Тепловой баланс контактного аппарата с получением 75,95 т/ч 100% Н2SO4

Тепловой баланс I ступени конверсии (1слой)

Приход

Расход

Поток

МДж/ч

%

Поток

МДж/ч

  %

где Q1 - физическое тепло поступающего на окисление газового потока;

139791,128

74,40

Q3   - потери

3442,599

2

Q2 – теплота реакции

47338,841

25,30

Q4 - физическое тепло отходящих газов

182575,197

98

Итого

187129,969

100

Итого

187129,969

100

Тепловой  баланс I ступени конверсии (2 слой)

Поток

МДж/ч

%

Поток

МДж/ч

  %

где Q1 - физическое тепло поступающего на окисление газового потока;

146923,409

90,72

Q3   - потери

3239,030

2

Q2 – теплота реакции

15028,097

9,28

Q4 - физическое тепло отходящих газов

158712,476

98

Итого

164951,506

100

Итого

164951,506

100

Тепловой  баланс I ступени конверсии (3 слой)

Поток

МДж/ч

%

Поток

МДж/ч

  %

где Q1 - физическое тепло поступающего на окисление газового потока;

145336,608

95,08

Q3   - потери

3057,013

2

Q2 – теплота реакции

7514,048

4,92

Q4 - физическое тепло отходящих газов

149793,648

98

Итого

152850,656

100

Итого

152850,656

100

Тепловой  баланс II ступени конверсии (4 слой)

Поток

МДж/ч

%

Поток

МДж/ч

  %

где Q1 - физическое тепло поступающего на окисление газового потока;

110133,726

95,82

Q3   - потери

2298,858

2

Q2 – теплота реакции

4809,192

4,18

Q4 - физическое тепло отходящих газов

112644,060

98

Итого

114942,918

100

Итого

114942,918

100

Тепловой  баланс II ступени конверсии ( 5 слой)

Поток

МДж/ч

%

Поток

МДж/ч

  %

где Q1 - физическое тепло поступающего на окисление газового потока;

110036,041

97,9

Q3   - потери

2247,982

2

Q2 – теплота реакции

2360,381

2,1

Q4 - физическое тепло отходящих газов

11015,110

98

Итого

112396,422

100

Итого

112396,422

100

Вывод:  Наибольший вклад тепла  вносят газы на входе в слой (от 74,40 % на первом до 97,9% на пятом). Наибольшие потери происходят с теплом отходящих газов, наименьшие – потери в окружающую среду (2%). Погрешность расчетов составляет 0,000046%