Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Для конкретности приведем технологический расчет абсорбера содового производства и на этом примере покажем методику расчета аппарата ХТС.

ПОИСК





Особенности автоматизации компоновочных решений при проектировании химических производств

из "Моделирование процессов автоматизированного химико - технологического проектирования"

Для конкретности приведем технологический расчет абсорбера содового производства и на этом примере покажем методику расчета аппарата ХТС. [c.115]
Цель технологического расчета абсорбера — определение необходимого количества, площади (диаметр аппарата) и типа (по таблице, находящейся в памяти ЭЦВМ) контактных элементов. Уравнения, используемые для разработки алгоритма, получены в работе [6]. [c.115]
Отличительной особенностью процессов, протекающих в абсорбере, является резкое изменение параметров потоков по высоте аппарата. В связи с этим наблюдается значительное падение скорости парогазового потока на г-й тарелке в полном сечении абсорбера. Для обеспечения требуемого технологического реншма в расчет вводится ограничение W , где — предельно допустимая минимальная скорость, при которой на тарелке возникает пенный слой. Ограничение выполняется перебором введенных в память машины параметров определенного типа контактного элемента (свободное сечение, величина щели). [c.116]
Математическая модель АПЕ абсорбера предусматривает выполнение расчета в две стадии 1) расчет нижней части аппарата, оснащенной трубно-решетчатыми противоточными тарелками 2) расчет верхней части аппарата, оснащенной щелевыми противоточными тарелками. Такой подход к расчету АПЕ абсорбера вызван тем, что в верхней части происходит частичное поглощение NHg и Og, а также нагрев рассола примерно до 60 °С в нижней части, куда подается охлаждающая вода, процесс абс )рбции проводится при определенной температуре (около 60 °С). [c.117]
Особенностью технологического расчета нижней части абсорбера является поиск расхода охлаждающей воды и требуемой поверхности охлаждения, обеспечиваюнщй заданное распределение изменения температуры парогазожидкостной системы по высоте аппарата. [c.117]
Ниже представлена блок-схема расчета i-й тарелки в s-m приближении общего цикла расчета тарелки и г-м приближении цикла расчета охлаждающей воды на тарелку (схема V-2). [c.117]
Рассмотрим некоторые особенности блок-схемы. [c.117]
Блоки и 2. Ввод исходных параметров технологического режима, ограничений и конструктивных параметров АПЕ абсорбера. При этом для сокращения блок-схемы введен подстрочный индекс к для обозначения произвольного компонента (NHg, СОа, HjO). [c.117]
Блоки 5—15. Расчет гидродинамических параметров продесса,. [c.119]
Здесь же осуществляется перебор конструктивных варианте исполнения трубно-решетчатых тарелок с целью выполнения условия гт п 1- Если вре варианты т, заложенные в память ЭВМ, не удовлетворяют условию, то дается рекомендация об остановку, расчета. [c.119]
Уравнения гидродинамики для одно- и многорядных тарелок различаются коэффициентами, которые учитываются ЭВМ. [c.119]
Блоки 20—25. Расчет степени карбонизации ( ) и теплового эффекта поглощения к-то компонента Qk) количества ндадкости, поступающей на -ю тарелку и концентраций компонентов в ней расчет количества газа для -й тарелки (С,-). Расчет осуществляется до тех пор, пока предыдущее значение концентрации аммиака будет отличаться от последующего не более чем на е = = 0,00002.. [c.121]
Блоки 26—30. Переход к (8 + 1)-му приближению, если условия в блоке 25 не выполняются. [c.121]
Блоки 31—40. Расчет частных коэффициентов теплоотдачи (а ,- иаг,), общего коэффициента теплопередачи (А ) и теплообменного к. п. д. (тЦт 1-ж тарелки. Определяется количество охлаждающей воды ( в,)) поступающей в зону . [c.121]
Блоки 51—61. Выход из контура приближений, печать технологических параметров и варианта конструктивного исполнения 1-й тарелки и переход к расчету следующей (г + 1)-й тарелки. [c.123]
Блок 52. Окончание расчета в случае достижения заданного-содержания аммиака в жидкости, поступающей на верхнюю тарелку абсорбера. [c.123]
Следовательно, 95% -ный доверительный интервал охватывает расчетные показатели, что свидетельствует об адекватности математической модели реальному процессу в опытно-промышленном абсорбере, оборудованном трубно-решетчатыми контактными устройствами. [c.124]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте