диффузионный критерий Нуссельта для жидкой фазы. Отсюда βх где Dx – средний коэффициент диффузии СО2 в растворе, м2/с; δпр – приведенная толщина стекающей пленки жидкости, м; м м |
||||||
ЧГУ.З.ПЗ.240301.000.011 |
Лист |
|||||
60 |
||||||
Из |
Лист |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
Rex– модифицированный критерий Рейнольдса для стекающей по насадке пленки жидкости; Pr′х – диффузионный критерий Прандтля для жидкости. Коэффициент диффузии Dx может быть достаточно точно вычислен по уравнению [23, 28, 29]: где М – мольная масса раствора, кг/кмоль; Т – температура раствора, К; µx – вязкость раствора, мПа∙с; ν – мольный объем СО2, см3/моль; β – параметр, учитывающий ассоциацию молекул. м2/с м2/с Выразим βх в выбранной для расчета размерности: кг/м2·с кг/м2·с По уравнению рассчитаем коэффициент массопередачи в газовой фазе К: |
||||||
ЧГУ.З.ПЗ.240301.000.011 |
Лист |
|||||
61 |
||||||
Из |
Лист |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
кг/м2·с кг/м2·с Поверхность массопередачи в регенераторе по уравнению (6.1) равна: м2 м2 Высоту насадки, необходимую для создания этой поверхности массопередачи, рассчитаем по формуле: м Расстояние между днищем регенератора и насадкой Zн определяется необходимостью равномерного распределения газа по поперечному сечению колонны. Расстояние от верха насадки до крышки регенератора Zв зависит от размеров распределительного устройства для орошения насадки и от высоты сепарационного пространства (в котором часто устанавливают каплеотбойные устройства для предотвращения брызгоуноса из колонны). Согласно [32], примем эти расстояния равными соответственно 1,4 и 2,5 м. Тогда общая высота регенераторов: м - для 102-ЕА м - для 102-ЕВ 6.1.2 Гидравлический расчет регенератора Гидравлическое сопротивление Р обусловливает энергетические затраты на транспортировку газового потока через регенератор. Величину ∆Р рассчитывают по формуле [23]: |
||||||
ЧГУ.З.ПЗ.240301.000.011 |
Лист |
|||||
62 |
||||||
Из |
Лист |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
где ∆РC — гидравлическое сопротивление сухой (не орошаемой жидкостью) насадки, Па; Гидравлическое сопротивление сухой насадки ∆РC определяют по уравнению: где λ – коэффициент сопротивления. Па Па U — плотность орошения, м3/(м2·с); b — коэффициент, значения которого для различных насадок приведены ниже [23]: Па Па Общее сопротивление системы регенераторов определяют с учетом гидравлического сопротивления газопроводов, соединяющих их [32]. Анализ результатов расчета насадочного регенератора показывает, что основное диффузионное сопротивление массопереносу в этом процессе сосредоточено в жидкой фазе, поэтому можно интенсифицировать процесс десорбции, увеличив скорость жидкости. Для этого нужно либо увеличить расход абсорбента, либо уменьшить диаметр регенератора, что приведет к существенному повышению капитальных и энергетических затрат (возрастают расходы греющего пара и размеры теплообменной аппаратуры). Уменьшение диаметра регенераторов приведет к увеличению рабочей скорости газа, что вызовет соответствующее возрастание гидравлического сопротивления регенераторов. |
||||||
ЧГУ.З.ПЗ.240301.000.011 |
Лист |
|||||
63 |
||||||
Из |
Лист |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
6.1.3 Тепловой расчет регенератора При проведении процесса регенерации раствора Карсол происходит обмен тепловой энергией между контактирующими паровой и жидкой фазами. Приходными статьями теплового баланса регенераторов являются тепло, вносимое с раствором Карсол (QF1,QF2), и тепло, подводимое в низ регенераторов через кипятильники 105 – СА/СВ (QB1) для регенератора 102 – ЕА и 111 – СА/СВ (QB2)для регенератора 102 – ЕВ. Расходными статьями является тепло, отводимое из регенераторов смесью СО2 – пар (QD1 и QD2) и тепло выносимое из регенераторов бедным (QW1, QW2) и полубедным раствором Карсол (QV1, QV2), а также потери в окружающую |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.