Найдем объемное количество продуктов сгорания (в м3) на 1 кг топлива (при нормальных условиях):
VCO2 = mCO2×22,4/MCO2 = 3,03×22,4/44 = 1,55 м3/кг (55)
VН2О = mН2О×22,4/MН2О = 1,56×22,4/18 = 1,94 м3/кг (56)
VO2 = mO2×22,4/MO2 = 0,36×22,4/32 = 0,25 м3/кг (57)
VN2 = mN2×22,4/MN2 = 13,22×22,4/28 = 10,58 м3/кг (58)
Суммарный объем продуктов сгорания:
V = 1,54 +1,94 + 0,25 +10,58 = 14,31 м3/кг.
Плотность продуктов сгорания при 273 К и 101325 Па:
r0 = Smi/SVi = 18,18/14,31 = 1,27 кг/м3 (59)
Определим энтальпию продуктов сгорания на 1 кг топлива при различных температурах по уравнению:
qT = (T - 273)×(mCO2×CCO2 + mН2O×СH2O + mO2×CO2 + mN2×CN2), (60)
где Т - температура продуктов сгорания, К;
СС02, СH2O, С02, СN2 - средние массовые теплоемкости продуктов сгорания, определяемые по справочным данным [8], кДж/(кг×К).
Полученные данные оформим в таблицу, после чего построим график зависимости энтальпии дымовых газов от температуры (рис.2):
Таблица 10 - Зависимость энтальпии дымовых газов от температуры
Т,К | 273 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
Q(T)·10-3 кДж/кг | 0,00 | 0,53 | 4,52 | 8,71 | 13,13 | 17,73 | 22,54 | 27,48 | 32,52 | 37,64 | 41,12 | 48,14 |
К.П.Д. печи найдем по формуле:
(61)- потери тепла в окружающую среду, в долях от низшей теплоты сгорания топлива.
- потери тепла с уходящими дымовыми газами в долях от низшей теплоты сгорания топлива.
Примем = 0,06 и температуру дымовых газов, покидающихконвекционную камеру печи, на 120 К выше температуры Т1 сырья, поступающего в печь:
Тух = Т1 + DТ = 200 + 273 + 120 = 593 К
Найдем по графику q-Т потерю тепла с уходящими дымовыми газами, при
Тух = 593 К она составит qух = 8050 кДж/кг.
Тогда КПД печи равно:
h = 1 - (0,06 + 8050 /44228) = 0,76.
Полная тепловая нагрузка печи:
Qт = Qпол/h, (62)
где Qпол - полезное тепло печи, кДж/ч.
Полезное тепло печи рассчитываем по формуле:
Qпол = Gраф×(qТ2р - qТ1р )+ GNМП ( е×qТ2п - qТ1ж), (63)
где G - производительность печи но сырью, кг/ч; е = 0,93 - массовая доля отгона растворителя на выходе из печи от общего количества растворителя; qп, qж – энтальпия, соответственно, паровой и жидкой фаз растворителя на выходе из печи и на входе в печь, кДж/кг; qТ2р , qТ1р - энтальпии растворителя на выходе из печи и на входе в печь кДж/кг.
qТ2р = 4,187((50,2 + 0,109×t + 0,00014×t2)×(4 -
) – 73,8), кДж/кг (64)qТ1р = 4,187×(0,403×t + 0,000405×t2)/
, кДж/кг (65)r1515 = r420 + 0,0035/r420 (66)
Энтальпии отбензиненной нефти найдем по формулам:
qТ1р = 4,187×(0,403×200 + 0,000405×2002)/
= 429,65 кДж/кг;qТ2р = 4,187×(0,403×295 + 0,000405×2952)/
= 684,11 кДж/кг;Согласно [5] для N-метилпирролидона:
qп = 480 кДж/кг
qж= 999 кДж/кг
Подставляя в формулу соответствующие величины, получим:
Qпол=37367,15×(684,11 -429,65)+ 6572,89×(0,93× 999 –(1-0,93) × 480) = 15,42·109 Дж/ч
QТ = Qпол/h =15,42·106/0,76=20,35·106 кДж=5653,34 кВт
Часовой расход топлива:
В = Qпол/(Qрн×h) (67)
В = 15,42·106/(44228,24×0,76) = 460,16 кг/ч
Расчет поверхности нагрева радиантных труб.
Нp = Qp/(3600×hT) (68)
Поверхность нагрева конвекционных труб определяется по формуле:
Нк = Qк/(k1×DTср), (69)
где Qк - количество тепла, передаваемого сырью в конвекционных трубах, Вт;
k1 - коэффициент теплопередачи в конвекционной камере печи, Вт/(м2×К);
DТср - средний температурный напор, К.
Определение среднего температурного напора.
В конвекционной камере проектируемой печи теплопередача от дымовых газов к сырью в трубах осуществляется при смешанно-перекрестном токе с индексом противоточности, равным единице. Поэтому средний температурный напор рассчитывается по уравнению Грасгофа:
(70)По результатам выполненных расчетов для нагрева отбензиненной нефти считается целесообразным установить трубчатую печь типа ГС-1.
Количество тепла, переданного сырью в камере радиации (прямая отдача топки), найдем из уравнения теплового баланса топки:
Qр = (Qрн×hТ – qTn)×В, (71)
где hT - КПД топки;
qTn- энтальпия дымовых газов на выходе из камеры радиации при температуре Тn, кДж/кг топлива.
Примем Тn =1050 К и определим по графику q-Т: qТn= 15000 кДж/кг.
Ранее было принято, что потери тепла в окружающую среду равны 6 %.
Пусть 4 % в том числе составляют потери тепла в топке: hT = 1 - 0,04 = 0,96.
Qр = (44228×0,96 -15000)× 460,16 = 12,62·106 кДж/ч.
Теплонапряжение радиантных труб для печи типа ГС qр = 20,7 кВт/м2. Поверхность нагрева радиантных труб будет равна:
Нp = Qp/(3600×hT) =12,62·106/(20,7×3600) =160 м2
Принимаем печь типа ГС-1 с поверхностью нагрева 265 м2 [12].
Определим температуру Тк сырья на входе в конвекционые трубы. Полагая на основе опытных данных, что сырьё в конвекционных трубах не испаряется, найдем ее энтальпию на выходе из радиантных труб из уравнения:
QР = GNМП·(е×qТ2П + (1 - е)×qТ2ж)+Gраф(qТ2р- qТкр )
Следовательно, qTкЖ = е×qТ2П + (1 - е)×qТ2ж - Qр/G
Используя пункт меню «подбор параметра» в программе, составленной в «ЕХСЕL», можно подобрать искомое значение температуры tк = 259,85°С, что составляет Тк = 501,95 К.
Tмакс = Tп - Tк = 1050 –501,95 = 548,05К;
Tмин = Тух - Т1 = 593 - (230+ 273) =120 К;
Теперь можно рассчитать поверхность нагрева конвекционных труб:
k1 - коэффициент теплопередачи в конвекционной камере печи
Количество тепла, передаваемого сырью в конвекционных трубах:
Qк = (Qпол- Qр)/3600 = (15,42·106 -12,62·106)/3600 = 777,85 кВт.
Примем k1 = 32,6 Вт/(м2×К).
Тогда
Нк = Qк/(k1×DTср) = 777,85 ×1000/(32,6×281,82) =84,7 м2.
Выбираем трубы диаметром 152 мм с полезной длиной lтр = 6 м.
Число радиантных труб:
(72)Определим число труб в конвекционной камере.
(73)В трубчатой печи для сжигания топлива применена комбинированная горелка типа ГП-2. Горелка ГП-2 конструктивно несложная и простая в эксплуатации, имеет возможность включения в систему автоматического регулирования работы печи, дает устойчивый факел пламени, имеет высокую производительность, может работать как раздельно на газе и мазуте, так и одновременно сжигать оба вида топлива, при этом она обеспечивает достаточно полное сжигание топлива.
Продукты сгорания, получающиеся при сжигании топлива в горелках, проходя по камерам печи, отдают свое тепло радиантным и конвективным трубам змеевиков и далее по газопроводу поступают в дымовую трубу.
Таблица 11 -Техническая характеристика горелки ГП-2
Тепловая мощность, МВт | 2,4 |
Производительность по:мазуту, кг/чгазу, м3/ ч | 216250 |
Удельный расход пара, кг/кг мазута | 0,2 |
Коэффициент избытка воздуха при работе: на мазутена газе | 1,11,08 |
Давление перед горелкой, МПа:мазутапара, газа | 0,40,15 |
Длина факела, м | 5,5 |
Количество горелок в трубчатой печи:
Nг = Qт/qг ,
где Qт - полная тепловая нагрузка печи, кВт;
qг - номинальная теплопроизводительность одной горелки, кВт. Для горелки ГП-2 qг = 2400 кВт.
Количество горелок в печи Nг = 5653/(2400) =2,35≈ 3 шт. Принимаем ближайшее целое значение Nг =3 шт.
Расчет водяного холодильника
Экстрактный раствор в количестве G= 34882,68 кг/ч поступает в холодильник Х-2 с температурой
85°С, где охлаждается за счет воды до температуры 55°С.Находим энтальпии потоков по формуле Крэга: