Исходя из агрессивности среды, можно выбрать сетчатый тип тарелок. Область применения таких тарелок для процессов, протекающих при любом давлении и стабильных режимах. Диапазон устойчивости тарелок 2.
Колоны с тарелками без сливных устройств.
В тарелки без сливных устройств газ и жидкость проходят через одни и те же отверстия или щели. На тарелке одновременно с взаимодействием жидкости и газа путем барботажа происходит сток части жидкости на нижерасположенную тарелку – "проваливание" жидкости. Поэтому тарелки такого типа обычно называются провальными. К ним относятся дырчатые, решетчатые, трубчатые и волнистые тарелки.
Гидродинамический режим работы провальных тарелок.
Эти режимы можно на основе зависимости их гидравлического сопротивления от скорости газа при постоянной плотности орошения. При малых ω жидкость на тарелке не задерживается, так как мала сила трения между фазами. С увеличением скорости газа жидкость начинает накапливаться на тарелке и газ барбатирует сквозь жидкость. В интервале скорости газа, тарела работает в нормальном режиме. При этом газ и жидкость попеременно проходят через одни и теже отверстия. Если скорость газа еще больше возрастает, то, в следствии увеличения трения между газом и жидкостью, резко увеличивается накопление жидкости на тарелке и соответственно – ее гидравлическое сопротивление, что способствует наступлению состояния захлебывания.
3.5 Выбор рабочих условий процесса
В качестве поглотителя для данного процесса используем воду данный поглотитель не агрессивный, хорошо подвергается регенерации путем нагревания, поэтому нет необходимости использовать ингибиторы для предотвращения коррозии.
Для поглощения аммиака водой можно использовать давление 1,013∙105Па [6] так, как аммиак очень хорошо растворим в воде. Поэтому при данном давлении происходит полное улавливание аммиака, уменьшаются геометрические размеры аппаратов и оно является наиболее оптимальным, т.е. затраты на его создание эквивалентны степени очистки и количеству полученного в ходе процесса аммиака. Тогда при 18оС и Р=1,013∙10 5Па или 1 атм. Коэффициент распределения составит:
Где
P- давление процесса, Па
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
4.1 Материальный Баланс
Проведем пересчет концентраций и нагрузок по фазам в выбранную для расчета размерность[4.1.1]:
Где
Конечная концентрация аммиака в газе рассчитывается из регламентированной степени улавливания по формуле[4.1.2]
На основании технико-экономических расчетов коэффициент избытка поглотителя принимают равным:[4.1.3]
С учетом заданной степени регенерации абсорбера
Проверим, не противоречат выбранные условия параметрам процесса.
где
где
Условие выполняется.
Рассчитаем массовый расход инертной части газа.[4.1.5]
где G- массовый расход инертной части газа, кг/с;
Vо- объемный расход газа, м3/с;
Определим плотность инертной части газа.[4.1.6]
где
Оприделим массовую концентрацию в воздухе:[4.1.7]
здесь
Тогда:
Производительность абсорбера по поглощаемому компоненту:[4.1.8]
Определим расход поглотителя:[4.1.9]
Тогда соотношение расходов фаз или удельный расход поглотителя определяется:[4.1.10]
Расходы поглощающей смеси на входе и выходе абсорбера, соответственно Lсм.нLсм.к, определяются выражениями:
Расходы газовой смеси на входе и выходе абсорбера, соответственно Gсм.н и Gсм.к, будут:
4.2 Расчет средней движущей силы процесса
Движущую силу процесса определяем по формуле:[4.2.1]
где
Присваиваем :
5. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЕТ
5.1 Расчет скорости газа и диаметра абсорбера
Скорость газа в интервале устойчивости раборы провальных тарелок может быть оприделена с помощью уравнения [5.1.1]
Выбираем сетчатую провальную тарелку со свободным сечением Fс=0,2
В – коэффициент, равный 2,95 для нижнего и 10 верхнего пределов работы тарелки. Наиболее интенсивный режим работы тарелок соответствует верхнему пределу, когда В=10 однако с учетом возможного колебания нагрузок по газу принимают В=6-8. Приняв коэффициент В=8, получим:
Плотность газа при условиях в абсорбере составит:
Диаметр абсорбера рассчитывают из уравнения расхода газа[5.1.2]: