Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тарелки абсорбционных колонн определение числа

    Приведены примеры расчетов насадочной (с кольцами Рашига) колонны с использованием модифицированных уравнений массопередачи (метод числа единиц переноса и высоты единицы переноса) и тарельчатой (с ситчатыми тарелками) колонны с определением числа тарелок графо-аналитическим методом (построением кинетической линии). Другие методы расчета, которые могут быть использованы при проектировании ректификационных колонн, приведены в гл. VI на примере расчета абсорбционных колонн. [c.125]


    К обыкновенным дифференциальным уравнениям приводятся задачи, в которых требуется найти соотношение между зависимой и независимой переменными в условиях, когда последние изменяются непрерывно. Однако при исследовании многих вопросов химической технологии функция бывает задана только для определенного числа дискретных значений независимой переменной. Примером может служить изменение состава жидкости (зависимая переменная) при переходе от одной тарелки к другой в абсорбционной колонне. Независимой переменной здесь будет номер тарелки, являюш,ийся целым числом. Очевидно, что состав жидкости на тарелке с номером 7,26 не имеет смысла. В подобных случаях решение задачи приводит к так называемым уравнениям в конечных разностях. [c.274]

    Дальнейший расчет абсорбционно-отпарной колонны не представляет каких-либо затруднений. Проверка производится по температурам верха и куба, определение числа практических тарелок — на основании принятых количеств теоретических тарелок в абсорбционной и отпарной частях колонны с учетом к.п.д. тарелок, высота колонны — из расстояний между тарелками, а диаметр — в соответствии с принятой скоростью газа в свободном сечении аппарата. [c.416]

    Метод единиц переноса (метод единичных объемов) сходен с методом теоретической тарелки но в первом случае абсорбционная колонна разбивается на ряд элементов (единиц переноса) с последующим определением их числа и эквивалентной высоты каждого. Оба метода имеют тот недостаток, что при расчете нельзя получить в явном виде зависимость необходимой поверхности абсорбции от заданной степени извлечения. [c.224]

    Метод единичных объемов имеет формальное сходство с методом теоретической тарелки в том отношении, что абсорбционная колонна разбивается [205] на ряд элементов (единичных объемов) с последующим определением числа этих элементов и эквивалентной высоты элемента. [c.87]

    Расчеты абсорбционно-десорбционных процессов по методу Кремсера — Брауна в силу допущений, принятых при выводе формул абсорбции и десорбции, являются приближенными. ЭВМ позволяет отказаться от этих допущений и решать задачу в точной постановке. Известен метод расчета от тарелки к тарелке . Суть его сводится к тому, что для каждой тарелки решаются свои уравнения материального и теплового баланса и уравнение равновесия. Методом итераций достигают установившегося режима работы колонны. Основной недостаток этого метода — использование понятия теоретической тарелки (использование уравнения равновесия). Точное определение числа теоретических тарелок не имеет большого смысла, поскольку при переходе к реальным тарелкам приходится апеллировать к к. п. д. тарелок, выбор которого в определенных пределах произволен. Точный потарелочиый расчет приобретает смысл при определении мест ввода в колонну нескольких сырьевых потоков и (или) вывода нескольких продуктовых, что встречается при ректификации многокомпонентных смесей. [c.86]


    ПТИШГ Однако при исследовании многих вопросов химической технологии фуикция бывает задана только для определенного числа дискретных значений независимой переменной. Примером, может служить изменение состава жидкости (зависимая переменная) при переходе от одной тарелки к другой в абсорбционной колонне. Независимой переменной здесь будет номер тарелки, являющийся целым числом. Очевидно, что состав жидкости на тарелке с номером 7,26 не имеет смысла. В подобных случаях решение задачи приводит называемым уравнениям в к незшых ррру тях. [c.174]

    Для определения действительного числа терелок необходимо теоретическое число их разделить на к. п. д. тарелки, который приближенно можно определить по графику (фиг. 92), аналогично расчету процесса ректификации. Однако этот метод не обеспечивает достаточной точности, так как нет надежных опытных данных для к.п.д. тарельчатых абсорбционных колонн. [c.378]

    Иногда определение числа теоретических тарелок становится основой для определения высоты абсорбционных колонн с насадкой, так как здесь применяется понятие высоты, эквивалентной теоретической тарелке (гл. XIII). Если линия равновесия прямая, то можно определить физический смысл величины ВЭТТ. [c.768]


Основные процессы и аппараты химической технологии Изд.7 (1961) -- [ c.508 , c.510 , c.515 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционная колонна

Тарелка определение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте