125819 (690704), страница 5
Текст из файла (страница 5)
1) Робщ.к.г.на вх.в скр. – Робщ.к.г.на вых.из скр. = 10 мм рт.ст.
2)
- шаг изменения Роб і коксового газа
= 0,55 мм рт.ст.
Концентрацию H2S в растворе высчитываем с помощью шага:
=
г/дм3
Движущая сила абсорбции для аппарата может быть определена как:
– средняя арифметическая
Рср =
(23)
где: (Р-Рр)нач – движущая сила в начале аппарата;
(Р-Рр)кон – движущая сила в конце аппарата
– средняя логарифмическая
Рлог =
(24)
– интегральная
Ринт =
(23)
Тогда движущая сила составляет:
Рср =
= 1,574 мм рт.ст.
Рлог =
= 1,320 мм рт.ст.
Ринт =
= 1,56119 мм рт.ст.
Принимаем движущую силу среднюю Р = 1,574 мм рт.ст.
3.6 Определение коэффициентов абсорбции и поверхности абсорбции
Общий коэффициент абсорбции
К =
(26)
К = f (Reг, Prг, Dг,
) (27)
где: Кг, Кж – коэффициент массопередачи через газовую и жидкую пленки.
Кг = Nuг
(28)
Кж = Nuж
(29)
где: Dг – коэффициент диффузии газовой фазы;
Dж – коэффициент диффузии жидкой фазы.
Dг= 0,000016 м2/сек
Dж= 1,61ּ10-9 м2/сек
Nuг = 0,167ּ Reг0,74ּ Prг0,33 ּ (
)0,47 (30)
Nuж = 0,21ּReж ּ Prж0,5 (31)
где: d – диаметр аппарата,м;
H – высота аппарата;
L – высота элемента насадки,м;
L = 0,05 м
Рассчитаем критерий Nuг
Reг =
; Reг = 2320
Prг =
,
где Сг = 1370,113
,
= 0,0406
Prг =
= 0,4408
Nuг = 0,167ּ(2320)0,74ּ(0,4408)0,33ּ
;
Nuг = 0,167ּ309,357ּ0,7631ּ1,1669 = 46,1195
Рассчитаем критерий Nuж
Reж =
(32)
Vж =
=
= 0,0057633
где: ρж = 998 кг/м3;
ж = 0,000801
Reж =
= 257,6877
Prж =
, (33)
где Dж= 1,61ּ10-9 м2/сек.
Prж =
= 498,512
Nuж = 0,21ּ(257,6877)0,75ּ(498,512)0,5= 301,562
Расчет общего коэффициента выполняем при коэффициенте равновесия К = 1. Получаем:
Кг = 46,1195
= 0,02056
;
Кж = 301,562
= 1,35295ּ10-5
;
К =
=
= 1,35206ּ10-5
.
3.7 Определяем поверхность абсорбции
F =
(34)
где: GH
S – количество извлекаемого сероводорода;
К – общий коэффициент массопередачи;
Рср – движущая сила подачи.
F =
= 4695,87676 м2.
Определяем объем насадки
Vнас =
(35)
где: f – удельная поверхность насадки
Vнас =
= 53,6671 м3.
Определяем высоту насадки
H =
(36)
Sскр =
=
= 4,9 м2
где: d2 – диаметр скруббера;
Н =
= 10,952 м
Принимаем высоту секции насадки по 2 м каждая, тогда количество секций составит:
n =
(37)
n =
= 5,5= 6 шт.
Принимаем 2 скруббера по 3 секции в каждом. Высота одного скруббера должна составлять (рис.18.):
H = nhсек +(n-1)Hосуш + H1 + Hгаз (38)
где: n – количество секции, шт;
hсек – высота секции, м;
H1 – монтажная высота, равная 0,5 м;
Hгаз – высота газовых патрубков, 1,3 м;
Hсуш – высота осушающей насадки, 0,5 м.
Следовательно
Н = 3ּ2+(3-1)0,5+0,5+1,3= 8,8
9 м
Принимаем два скруббера высотой по 9 м каждый и включаем их последовательно по раствору и газу.
Вывод
Выбранный нами вакуум-карбонатный метод для очистки коксового газа от сероводорода разработан в 1938 г. и является усовершенствованным вариантом. В результате использования вакуума на стадии регенерации сероводород получают в концентрированном виде, удобном для переработки и использования. В Советском Союзе вакуум-содовый и вакуум-поташный методы применяют для очистки коксового газа. Технологическая схема процесса представлена на рис.14.
Аппарат для улавливания сероводорода из коксового газа – насадочный скруббер. Основными достоинствами насадочных колонн являются простота устройства и низкое гидравлическое сопротивление.
Поверхность абсорбции 4695,87676 м2. Действительное количество поглотителя 80000 дм3/час. Количество секций 6 шт, т.е. принимаем 2 скруббера по 3 секции в каждом.
Список использованной литературы
1. А.Г. Касаткин «Основные процессы и аппараты химической технологии».
2. А.И. Толочко, В.И. Филипов, О.В. Филипьев «Очистка технологических газов в черной металлургии».
3. М.Я. Юдашкин «Пылеулавливание и очистка газов в черной металлургии».
4. Литвиненко М.С. Очистка коксового газа от сероводорода.
5. Глинка Н.Л. Общая химия.
6. Кузнецов В.В., Усть-Качкинцов В.Ф. Физическая и коллоидная химия.
7. Очистка промышленных выбров и утилизация отходов. Сборник научных трудов. Л.,1985
8. Очистка промышленных газов и вопросы воздухораспределения. Сборник статей. Л.,1969















