где
где
Для получения значения оптимального диаметра трубопровода принимаем
Расчет оптимальных диаметров приведен в таблице 17.
Таблица 17 - Расчет оптимального диаметра штуцеров аппарата
| Поток | Тип перекачиваемой среды |  |  |  |  | Расчетное значение диаметра штуцера , мм | Принимаемое значение |  | 
| Неочищенный газ, | Газ при большом давлении | 77,8 | 34,8 | 2,215 | 17 | 404 | 426 | 17,3 | 
| Регенерированный раствор ДЭА, | Жидкость нормальной вязкости, перекачиваемая насосом | 41,8 | 1006 | 0,042 | 2 | 164 | 194 | 1,6 | 
| Очищенный газ, V | Газ при большом давлении | 76,6 | 34,6 | 2,214 | 17 | 404 | 426 | 17,3 | 
| Насыщенный раствор ДЭА, | Жидкость нормальной вязкости, перекачиваемая насосом | 43,0 | 999,5 | 0,043 | 2 | 164 | 194 | 1,6 | 
Заключение
В курсовом проекте был проведен технологический расчет абсорбера для очистки углеводородного газа от сероводорода регенерированным водным раствором диэтаноламина (ДЭА). В результате расчета выбран колонный аппарат ККП (с клапанными тарелками) даметром 3,4 м, работающий под давлением 4 МПа. Исполнение - цельносварное Техническая характеристика выбранного аппарата приведена в таблице 18. Техническая характеристика выбранного типа тарелок приведена в таблице 19.
Таблица 18 - Техническая характеристика абсорбера
| Внутренний диаметр , м | 3,4 | 
| Высота, м | 10,4 | 
| Давление в аппарате, МПа | 4 | 
| Число рабочих тарелок | 15 | 
| Размеры штуцеров: | |
| - для ввода газового сырья | 426 | 
| - для ввода регенерированного раствора ДЭА | 194 | 
| - для вывода очищенного газа | 426 | 
| - для вывода насыщенного раствора ДЭА | 194 | 
| Поступающий на очистку газ: | |
| расход, м3/ч | 280000 | 
| содержание | 0,01 | 
| Содержание | 0,001 | 
| Температура поступающего раствора, ℃ | 40 | 
| Температура уходящего раствора, ℃ | 52 | 
| Состав регенерированного раствора ДЭА: | |
|  | 0,8199 | 
| ДЭА | 0,18 | 
|  | 0,0001 | 
| Расход, м3/м3 газа | 0,019 | 
Таблица 19 - Техническая характеристика двухпоточной тарелки типа ТКП (по ОСТ 26-02-1401-76)
| Диаметр абсорбера | 3,418 | 
| Свободное сечение абсорбера , м2 | 9,08 | 
| Шифр тарелки | Б | 
| Рабочая площадь тарелки | 7,11 | 
| Периметр слива В, м | 4,08 | 
| Площадь слива , м2 | 0,89 | 
| Длина пути жидкости | 1,00 | 
| Доля живого сечения тарелки | 0,129 | 
| Межтарельчатое расстояние | 0,60 | 
| Число рядов клапанов на поток | 13 | 
| Общая масса тарелки, кг, не более | 680 | 
| Зазор под сливной перегородкой а, м | 0,027 | 
| Площадь прохода газа, м2 | 0,917 | 
| КПД тарелки | 0,35 | 
Список литературы
1. Гайле А.А., Пекаревский Б.В. Расчет ректификационных колонн: учебное пособие. - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2007.
2. Кузнецов А.А., Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов: Справочное пособие. – М.: Химия, 1983.
3. Мурин И.В., Кисленко Н.Н., Сурков Ю.В. Технология переработки природного газа и конденсата: Справочник. - ч. 2. - М.: Изд-во «Недра», 2002.
4. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Под ред. Ю.И. Дытнерского, 3-е изд., стереотипное. – М.: ООО ИД «Альянс», 2007.
5. Рамм В.М. Абсорбция газов. - 2-е изд. - М.: Химия, 1976.
6. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник/ Под ред. Е.Н. Судакова. - 3-е изд. - М.: Химия, 1979.
7. Справочник нефтепереработчика/ Под ред. Г.А. Ластовкина, Е.Д. Радченко и М.Г. Рудина. – Л.: Химия, 1986.
8. Справочник химика: в 6 т. – т. 1. / Под ред. Зониса С.А., Симонова Г.А., изд. 2, перераб. и доп. – Л.: Изд-во «Химия», 1966.
9. Фролов В.Ф. Лекции по курсу «Процессы и аппараты химической технологии». – 2-е изд., испр. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2008.
10. Чернышев А.К., Поплавский К.Л., Заичко Н.Д. Сборник номограмм для химико-технологических расчетов. - Л.: Химия, 1969.