Уравнение материального баланса системы имеет вид
Vat + va-Va£=Va (з)
где Vn - количество подпитки, мР/ч;
VQ - количество исходного абсорбента в начале работы установки, количество циркулирующего абсорбента, ур/ч; количество выводимого из системы абсорбента,
25
fla,@g- концентрация примеси в подпитке, в исходном абсорбенте, в отводимом из системы потоке абсорбента и в циркулирующем абсорбенте соответственно, г/м3.
Принимая во внимание, что при установлении равновесия в системе
ад= ац, получим
a 4 |
(4)
V0+ Vgt
При расчетах по этому уравнению необходимо иметь ' в виду, что не во всех случаях подпитка, вводимая в систему, полностью перехо,)да в цир-кулирующийся абсорбент. Поэтому значение ппследует определять исходя из того количества подписки, которое переходит в циркулирующий абсорбент .
ПримерI. В системе циркулирует абсорбент объемом \'д= 150 м3/ч и с содержанием солей в нем п0= 20 г/м3. Непрерывно в систему подается стабильный конденсат - подпитка общим объемом 10 ур/чи с солесо-держанием 10 г/м3. Из этого количества стабильного конденсата 8 у?/ч выводится с верха десорбера, а 2 иР/чсмешивается с циркулирующим абсорбентом. При 'этом вся соль, вводимая в систему подпиткой, перехо ~ дат в абсорбент. Часть циркулирующего абсорбента (2 и?/ч) отводится из системы. Требуется определить концентрацию солей в циркулирующем абсорбенте после 400-часовой эксплуатации установки.
Находим концентрацию солей в подпитке, смешивающейся с циркулирующим абсорбентом, после отгона части конденсата в десорбере. В абсор -бент переходит 20$ конденсата, т.е. Vn= 2 м3. Следовательно, содержание солей в подпитке будет пп= 5«10 = 50 г/м3. При наличии исход -ных данных определяется количество солей в циркулирующем абсорбенте
жанием солей 2 г/м3 обеспечивает очистку циркулирующего абсорбента от солей (за счет вывода из системы части абсорбента).
На рис.5 приведено влияние различных параметров на концентрацию солей в циркулирующем абсорбенте. Согласно графикам основное изменение концентрации солей в циркулирующем абсорбенте происходит в начальный период эксплуатации установки. После определенного времени эксплуата -ции значение пцприближается к величине пп. Дальнейшее увеличение времени эксплуатации на значение пцсущественно не влияет.
100 90
ю
ВремяЦиркуляции. 10~гi |
о
= 45j3 |
50 • 400 + 150 • 20
fI50+2-400
Таким образом, при использовании конденсата, содержащего 10 г/м3 соли, восполнение потерь абсорбента приводит к увеличению в нем кон -центрации солей.
Пример 2. По данным примера I определить значение пц , если известно, что концентрация солей в исходном конденсате равна 2 г/м3.
По аналогии с примером I находим, что пп= 10 г/м3. Далее определяется пц :
а2 • Ю • 400 t I5Q • 20 =
п 6 г/мз.
4 150+2-400
В данном случае пц < пп , т.е. ввод в систему конденсата с содер-
Рис.5. Влияние времени циркуляции на концентрацию солей в абсорбенте:
по= ГСдУ/ч; Vn = 2 кгУч: I - п0= 0; ап= = 100 г/мЗ; 2 - 4= 20 г/м3, а„ = 100 г/м3;
= 0; 4 - по= 100 г/м3, |
'3 - по= 200 г/мз, пг иП-
В тех случаях, когда подпитка содержит соли больше, чем абсорбент, независимо от юс количества в исходном абсорбенте, значение ппуве -личивается и приближается к значению пц(кривая 1,2). Отсюда следует, что только подача подпитки, содержащей солей меньше, чем в абсорбенте, может обеспечить нормальную работу установки. В случаях,"когда подпитка не содержит солей, то по уравнению (4) можно определить количество солей в системе в зависимости от времени эксплуатации.
26
27
от RoS газ; Ш - газ на Му-1У - нестабильный конденсат |
Системный подход к технологии промысловой и заводской обработки природных газовх)
Ввсд в эксплуатацию крупных газоконденсатных месторождений Сред -ней Азии, Прикаспийской впадины (Оренбургское, Карачаганакское, Астраханское), Крайнего Севера и т.д. обусловили решение ряда сложных задач, в том числе:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.