Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Составление теплового баланса процесса ректификации и определение расхода греющего пара в кипятильнике
Уравнение теплового баланса ректификационной колонны имеет вид [4, с. 321]:
(33)
где - количество тепла, поступающее в колонну с флегмой, Вт; - количество тепла, поступающее в колонну с питанием, Вт; - количество тепла, поступающее в колонну из кипятильника, Вт; - количество тепла, уходящее с парами вверху колонны, Вт; - количество тепла, уходящее из колонны с кубовой жидкостью, Вт.
Расход греющего пара рассчитывается по формуле [1,с. 47]:
, (34)
где количество тепла, поступающее в колонну из кипятильника, кВт; удельная теплота парообразования водяного пара, кДж/кг.
Для расчета теплового баланса необходимо значение теплоемкости жидкой смеси, теплоемкости паров смеси и теплоты испарения смеси. Литературные данные зависимости теплоемкости компонентов смеси в жидком состоянии от температуры представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Литературные данные зависимости теплоемкости жидких н-бутана, изопентана, н-пентана , н-гексана и н-гептана от температуры [8, c. 251, c. 247, c. 260, с. 255, с. 262]
Таблица 13 – Уравнения аппроксимации литературных данных с помощью инструментов MS Excel «Встроенные функции»
Здесь y − теплоемкость, кДж/(кг·К); x − температура, К.
Средствами MS Excel графическим методом с помощью меню «Добавить линию тренда», «Параметры», «Уравнение аппроксимации» получены уравнения аппроксимации литературных данных теплоемкости веществ. Уравнения аппроксимации и коэффициент корреляции представлены в таблице 13.
Теплоемкость жидкой смеси рассчитывается по уравнению:
, (35)
где, ссм – теплоемкость смеси, кДж/(кг∙К); с i – теплоемкость i – того компонента смеси, кДж/(кг∙К); xi – содержание i – того компонента в смеси, мас. доля. Теплоемкость флегмы рассчитывается при температуре конца конденсации равной 50,00 °С. Теплоемкость кубового остатка, отводимого из колонны, рассчитывается при температуре кубовой части колонны, равной 125,36 °С. Теплоемкость питания колонны рассчитывается при температуре питания равной 40,89 °С. Результаты расчета представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Теплоемкость компонентов смеси в жидком состоянии при температурах питания, куба и конца конденсации
Для нахождения теплоемкости паров, отводимых сверху колонны, используются константы CPVAP A, CPVAP B, CPVAP C, CPVAP D в уравнении идеально-газовой теплоемкости, в котором теплоемкость выражена в кал/(моль∙K), а температура в К.
сп = CPVAP A + (CPVAP B)∙T + (CPVAP C)∙T2 + (CPVAP D)∙T3 (36)
Значения констант CPVAP A, CPVAP B, CPVAP C, CPVAP D для компонентов смеси представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Значение констант в уравнении идеально-газовой теплоемкости для компонентов смеси [10, c. 553 – 558]
Значение теплоемкости паров компонентов, рассчитанных по уравнению (36), а также значение теплоемкости пара дистиллята при температуре верха колонны, равной 51,62 °С представлены в таблице 16. Перевод теплоемкости выраженной в кал/(моль∙K), в теплоемкость, выраженную в кДж/(кг∙К) осуществляется по формуле [4, c. 11]:
, (37)
где, с’ – теплоемкость, выраженная в кал/(моль∙K), с – теплоемкость, выраженная в кДж/(кг∙К), M – молярная масса, кг/кмоль.
Таблица 16 – Теплоемкость паров дистиллята при температуре верха колонны
Литературные данные зависимости теплоты испарения компонентов смеси от температуры представлены в таблицах 17, 18.
Таблица 17 – Литературные данные зависимости теплоты испарения н - бутана, изопентана, н-пентана и н-гексана, н-гептана от температуры [8, c. 251, с. 261, с. 256, c. 263]
Таблица 18 – Литературные данные зависимости теплоты испарения н-бутана от температуры [3, c. 269-271]
Таблица 19 – Уравнения аппроксимации литературных данных с помощью инструментов MS Excel «Встроенные функции»
Здесь y − теплота испарения, кДж/кг; x − температура, °С.
Средствами MS Excel графическим методом с помощью меню «Добавить линию тренда», «Параметры», «Уравнение аппроксимации» получены уравнения аппроксимации литературных данных теплоты испарения веществ. Уравнения аппроксимации и коэффициент корреляции представлены в таблице 19. Теплота испарения смеси рассчитывается по уравнению:
, (38)
где, r см – теплота испарения смеси, кДж/(кг∙К); ri – теплота испарения i – того компонента смеси, кДж/(кг∙К); yi – содержание i – того компонента в смеси, мас. доля.
Таблица 20 – Теплота испарения компонентов и смеси при температурах кубовой части колонны и верха колонны
Теплота испарения кубового остатка, рассчитывается при температуре кубовой части колонны, равной 125,36 °С. Теплота испарения дистиллята рассчитывается при температуре верха колонны равной 51,62 °С. Результаты расчета представлены в таблице 20. Количество тепла, поступающего в колонну с питанием, рассчитывается по формуле [4, с. 231]:
, (39)
где, QF – количества тепла, проступающего в колонну с питанием, кВт, GF – массовый расход питания, кг/с, с F – теплоемкость питания кДж/(кг∙К), tF – температура питания, °С.
кВт.
Количество тепла, приходящее в колонну флегмой, рассчитывается по формуле [4, с. 231]:
(40)
где, Q Ф – количества тепла, проступающего в колонну с флегмой, кВт, GD – массовый расход дистиллята , кг/с, сФ – теплоемкость флегмы кДж/(кг∙К), t Ф – температура флегмы, равная температуре конца конденсации, °С. R – флегмовое число
кВт.
Количество тепла, уходящего с парами верха колонны, рассчитывается по формуле [4, с. 231]:
, (41)
где, QV – количества тепла, уходящего с парами верха колонны, кВт, GD – массовый расход дистиллята , кг/с, с V – теплоемкость паров, уходящих сверху колонны кДж/(кг∙К), tV – температура верха колонны, °С, R – флегмовое число, r – теплота испарения дистиллята, кДж/кг.
кВт.
Количество тепла, уходящего из колонны с кубовой жидкостью, рассчитывается по формуле [4, с. 231]:
, (42)
где, QW – количества тепла, уходящего из колонны с кубовой жидкостью, кВт, GW – массовый расход кубовой жидкости, кг/с, с W – теплоемкость кубовой жидкости кДж/(кг∙К), tW – температура кубовой жидкости, °С.
кВт.
Количество тепла, поступающего в колонну с парами кипятильника, рассчитывается по формуле (33):
кВт.
Расход греющего пара рассчитывается по формуле (34):
кг/с.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 556; Нарушение авторского права страницы