Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

По курсу




“ ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ”

 

 

для студентов химико-технологического факультета

специальности 8.091.601 - «Технология органических веществ»

 

 

Одесса 2005 г.

 

Конспект лекцийпоз курсу “ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ”

«ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

для студентов химико-технологического факультета специальности

8.091.601 - «Технология органических веществ» / Сост. В.В.Лялин. - Одесса: ОНПУ. 2005. - 50с.

 

 

.

 

Составители: к.х.н.,доц.Лялин Виктор Васильевич

 

Ответственный за выпуск д.х.н., проф.Куншенко Б.В.

 

 

Утверждено методической комиссией химико-технологического факультета ОНПУ.

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ

1.1.. Определение химической технологии

Изучение какого-нибудь предмета может быть успешным, если точно обрисовать изучаемую область и дать однозначное определение используемых в ней понятий. Это отметил еще Сократ: "Точное логичес­кое определение понятий - главнейшее условие истинного знания".

Следуя этому правилу, определим - что такое "химическая технология» предмет дальнейшего рассмотрения.

Слово "технология" - греческого происхождения: techne- искусство (ремесло умение) logos-учение, т.е. дословный перевод слова "технология" - учение об искусстве получения, об умении де­лать что-то. Уже генезис этого слова определяет технологию как науку (учение) о способах, процессах переработки, изготовления, производства. "Химическая технология" подразумевает обязательным при этом осуществление химических превращений, т.е. определяет ее как учение (науку) о химическом производстве.

Химическая технология - прикладная, естественная наука о спо­собах и процессах переработки сырья и продукты (предметы потребле­ния или средства производства), осуществляемых с участием хими­ческих и физико-химических превращений технически, экономически и социально целесообразным путем.

Наука как отдельная отрасль знаний о природе. обществе и мыш­лении должна иметь объект изучения, цель исследований и метод ис­следований.

Химическая технология имеет:

Объект изучения - химическое производство, включая способы ипроцессы переработки сырья в продукты;

цель исследования - создание экономичного способа производства необходимых человечеству продуктов;

методы исследования - математическое моделирование на основе физико-химических, тепло-массообменных и гидродинамических закономерностей явлений, происходящих в аппаратах химического производ­ства и системный анализ химического производства как химико-технологической системы.

В технической литературе термин "химическая технология" не­редко используется также в другом значении - как синоним понятий "способ превращений", "метод получения". Так, "технология нефти и газа" означает " способы переработки нефти и газа", "'технология кипящего слоя" означает "методы получения продуктов с использованием кипящего слоя" и т.д.

Химическое превращение является основным процессом не только в химическом и нефтехимическом производстве. Химическое превращение лежит в основе получения строительных и вяжущих материалов, метал­лов, производств медицинской промышленности и микробиологии, про­цессов горения в энергетике и на транспорте и т.д. Это показывает, что общие закономерности химической технологии имеют межотраслевое значение.

1.2. Структура химического производства

Проведем дальнейшее уточнение объекта рассмотрения химической технологии. Отмечалось, что объектом изучения в химической технологии являются химическое производство.

Химическое производство - совокупность операций, осуществляемых в соответствующих аппаратах и машинах и направленных на получе­ние продукта из сырья целесообразным способом.

Первой группой операций в химическом производстве являетcя подготовка сырья к осуществлению химических превращений. Как правило, это физические воздействия - измельчение, растворение, нагревание, концентрирование, очистка от примесей и т.д.

После подготовки сырья проводится собственно химическое превращение, в результате чего образуется смесь, химический состав кото­рой отличается от исходного сырья. Наличие химического превращения сырья является признаком, что производство - химическое.

Третья группа операций - выделение и очистка полезного продук­та от примесей. Необходимость этих операция связана с тем, что в химическом превращении могут образовываться побочные продукты, не­полное превращение сырья, от которых надо очистить продукт.

Три группы операций - подготовка сырья, химическое превращение, выделение продукта - основные составные части химического произ­водства. Они обеспечивают выполнение основной задачи химического производства - получение продукта.

Развитие промышленности выдвинуло новые требования ко всем производствам - основными целями их функционирования является не только получение продукта, но выполнение таких функций, как комплексное использование сырья, защита окружающей среды, экономия топливно-энергетических ресурсов. Химическое производство стало многофункциональным. Поэтому следует выделить так же составные части химического производства, обеспечивающее решение отмеченных выше дополнительных, но так же главных задач химического производства.

Состав химического производства представлен на рис.1, где показаны его основные составные части и функциональные связи меж­ду ними.

 

Рис.1. Состав химического производства

 

В системе аппаратов химического производства перерабатываются потоки вещества энергии, которые назовем компонентами химического производства. К ним относятся: сырье, энергия, вода, продукты, полупродукты, отходы.

Сырье - исходные перерабатываемые вещества или материалы.

По назначению сырье может быть основным (технологическим) и вспомогательным. Основное сырье превращается в продукты. Вспомогательное используется для обеспечения производства.

Энергия также служит для обеспечения процессов химического производства. Возможно полезное использование энергии, потоков хи­мического производства в виде так называемых вторичных энергетичес­ких ресурсов.

Вода в химическом производстве не только хладоагент или тепло­носитель, но один из видов сырья. Учитывая большое потребление и особое значение для жизнедеятельности человека, ее следует выде­лить как отдельный компонент.

Продукты химического производства могут быть основные и допол­нительные, или побочные.

Полупродукты - продукт данного химического производства, используемый как сырье в другом производстве.

Отходы - полезно не используемые вещества в материалы, образуемые в данном производстве.

Химическое производство - сложная система. В ней протекают химические реакций, перенос тепла, вещества и импульса движения на молекулярном уровне и в масштабе аппаратов, обмен тепловыми, массовыми, энергитическими, механическими потоками между разнообразными аппаратами и устройствами. Протекающие процессы имеют разный масштаб, различное место проведения, различную интенсивность.Структура процессов химического производства представлена на рис.2. Она представляет собой иерархическую, возрастающую по масштабам последовательность.

Нижний уровень составляют отдельные процессы - явления воздействия на вещества. Процессы могут быть механические, физические, химические. При механическом воздействии происходит переме­щение веществ, изменение формы, размеров; при физическом – изменение физического состояния, фазового состава, агрегатного состоя­ния. В химическом процессе происходит изменение химического соста­ва.

Рис. 2. Структура процессов химического производства

Следующим структурным уровнем процессов химического производст­ва является химико-технологический аппарат – устройство для осуществления процесса - абсорбер, ректификационная колонна, теплообменник, насос, фильтр, химический реактор и т.д.. В каждом из аппара­тов может осуществляться несколько процессов.

Совокупность аппаратов, осуществляющих определенную операцию назовем агрегатом - третий уровень. Например, химический реактор вместе в теплообменником и смесителем, обеспечивающим режим рабо­ты реактор можно классифицировать как агрегат (иногда его называют также реакционным узлом). Аппарат и агрегат могут совпадать. Выделение агрегата в отдельную структурную единицу обусловлено не только иерархической схемой структуры химического производства. Объединение аппаратов в агрегат обусловлено также возможностью по­явления качественно новых свойств процесса из-за наличия разнообраз­ных связей между аппаратами.

Химико-технологический процесс (ХТП)четвертый уровень - протекает в совокупности агрегатов и аппаратов с получением определенного продукта - конечного (целевого) продукта, промежуточного про­дукта, полупродукта и т.п.

Совокупность химико-технологических процессов образует хими­ческое производство (ХПр). служащее для получения конечного про­дукта - пятый уровень. Химическое производство и химико-технологический процесс могут совпадать. Например, производство слабой азотной кислоты можно определить как химико-технологический процесс. В производстве аммиака можно выделить, по крайней мере, два химико-технологических процесса - получение азото-водородной смеси как промежуточного продукта и синтез аммиака.

Шестой уровень это химический комбинат или производственное объединение представляют собой совокупность химических (и. воз­можно. других) производств, объединенных в производственной единице структуры народного хозяйства. Из определения следует, что производственное объединение –экономическая единица.

1.3. Показатели химического производства.

Определяя цель химической технологии как науки: создание экономического способа производства необходимых человечеству про­дуктов (с использованием химических превращений), - необходимо оп­ределить показатели производства характеризующие его совершенство и эффективность. Можно выделить следующие группы показателей технические, экономические, эксплуатационные и социальные.

Техническим показатели характеризуют техническое совершенство рассматриваемого производства. К ним относятся производительность или мощность, расходный коэфициент, интенсивность качество продукта.

Производительность или мощность производства определяет количество продукта - G, вырабатываемого в единицу времени:

П=G/t (1.1)

и обычно имеет размерности "тонн в сутки” или “тыс.тонн в год”. Химическое производство работает 300-330сут.в году, т.е. за исключением времени на планово-предупредительные ремонты и возможные аварийные остановки. Таким образом:

П[т.т./год.] ≈1/3П[т/сут] (1.2)

Современные промышленные производства достигают производи­тельности:

производство аммиака - 450 тыс. т/год (1360 т/сут)

производство серной кислоты - 500 тыс.т/год (1500 т/сут)

производство метанола - 250 тыс.т/год(750 т/сут)

Расходный коэффициент - является важным показателем технического совершенства производства и определяет затраты сырья и энергии на единицу производственной продукции:

К расх = G исх /G (1.3)

где Gисх - затраты сырья, топлива, энергии при производстве про­дукта.

Расходные коэффициенты могут иметь размерности «кг. сырья на тонну продукта» «кВт. ч электроэнергии на тонну продукта» и т.д.

Учитывая что половина или более стоимости продукта составляют затраты на сырье и энергию, расходный –коэффициент по сырью нередко являются определяющим показателем эффективности процесса.

Выход продукта от теоретической величины также является показателем совершенства процесса и показывает отношения количества полученного продукта G к теоретическому количеству его Gтеор которое могло быть получено из этого же количества сырья при идеальной организации процесса:

g=G/G теор (1.4)

Интенсивность процесса характеризует совершенство его организации в отдельном аппарате. Этот показатель определяет коли­чество полученного продукта или количество подаваемого сырья в единицу времени, отнесенное к единице величины, характеризующей размеры аппарата(υап - объем аппарата или реакционного пространст­ва, поперечное сечение аппарата - F):

I = G/V ап(1.5);

и обычно имеет размерности "кг/м3ч", "м32 с", "кг/м3ч" и т.д.

Качество продукта - набор свойств и характеристик, определяю­щих потребительскую ценность продукта. Сюда относятся показатели чистоты продукта, наличие примесей, а также химические, физико-химические, физические, механические и др. свойства. Они определя­ются государственными и отраслевыми стандартами (ГОСТ, ОСТ) и техническими условиями на продукцию.

Экономические показатели характеризуют экономическую эффективность производства и подробно изучаются в курсе по экономике химической промышленности. Технические и экономические показатели связаны между собой, и потому некоторые из них называют техноэкономическими показателями. К ним можно отнести мощность произ­водства, удельные капитальные затраты, производительность труда, себестоимость продукта и приведенные затраты.

Капитальные затраты или удельные капитальные затраты пока­зывают затраты на оборудование коммуникации, строительную часть, отне­сенные к производству в целом – Ккап или - к единице мощности производства –Куд:

К уд = К кап/ П (1.6)

Они имеют размерности ''кг металла на I т продукции в год", "грн. на 1 т продукции" и др.

Производительность труда Пт - количество произведенного продукта за определенное время, приходящегося на одного работавшего:

П т = G/N раб (1.7)

П т = G∙Ц/N раб (1.8.)

где: Nраб - численность персонала, обслуживающего данное производство;

Ц- цена единицы продукции.

Производительность труда имеет количественные или стоимостные выражения и, соответственно, размерность «тонн в год на работающего» или "грн. в год на работающего".

Себестоимость продукта и приведенные затраты показывают зат­раты на единицу продукция в денежном выражении.

Эксплуатационные показатели характеризуют совершенство соз­данного производства как промышленного объекта. К ним относится: управляемость или регулируемость, чувствительность к отклонениям условий работы, надежность аппаратов и производства в целом, пожаро- и взрывобезопасность.

Социальные показатели определяют условия работы обслуживающего персонала и безвредность производства для окружающей среды; безвредность обслуживания, степень автоматизации и механизации, экологические безопасность.

Инженер-технолог должен решать одновременно множество задач. Их наилучшие решения нередко противоречат друг другу, поэтому требуется находить компромиссные варианты, в каком-то смысле наи­лучшие. Находить такие наилучшие решения позволяет наука- химичес­кая технология, ориентирующаяся на фундаментальные знания как от­дельных процессов в явлений, так и химического производства в целом, т.е. химико-технологических систем, а также знания экономи­ческих и социальных законов.


2. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

2.1. Понятие химико-технологической системы

Выше было дано определение химического производства, из которого следует, что химическое производство – это система, а точнее, хими­ко-технологическая система (ХТС) - совокупность аппаратов, связан­ных между собой потоками и функционирующих как единое целое. В каждом аппарате или элементе по терминологии теории систем, происхо­дит преобразование потока (смешение) разделение, измельчение, нагрев, преобразование энергии, сжатие, расширение, химическое превращение, испарение и т.д.). Потоки, или связи no терминологии систем, обеспе­чивают передачу вещества или энергии между аппаратами (элементами системы) и могут быть материальными, тепловыми, энергетическими.

Поэтому ХТС - представление химического производства в виде сис­темы, как она определена выше. Изучение систем (в том числе ХТС) производится методами теории систем. Конкретная реализация и приложение этой теории выражается в виде системного анализа – совокупность методов и средств изучения сложных систем. Универсальным средством изучения является современные ЭВМ.. Методы изучения систем включают эвристические или неформализованные методы и формализованные или строгие математические приемы, машинные алгоритмы расчета, анализа и построения схем, совокупность приемов, вырабатываемых в практической работе исследований, инженеров.

Функционирование ХТС характеризуют состояние ХТС т.е. показателями всех потоков и аппаратов. Показатели потоков называют параметрами которые разделяются на параметры состояния и параметры свойств. К первым относятся расход и концентрация компонентов в потоке, температура, давление и др., ко вторым – теплоемкость, вязкость, плотность. Показателями аппарата (элемента) являются параметры выходящих и входящих потоков, показатели управляющих воздействий, некоторые параметры состояния этого элемента, определяющие его функционирование в данный момент времени и существование для оценки состояния ХТС в целом (активность катализатора, максимальная температура в аппарате и др.).

Для построения и анализа XTС необходимо иметь ее описание, или модель, позволяющую качественно и количественно определить состояние ХТС.

2.2. Модели химико-технологических систем

 

Применяются три вида моделей XTС - химическая, графическая и математическая.

Химическая модель, в основу которой положены химические ре­акции, протекающие в системе, передается химической схемой.

Химическая схема показывает основные и побочные химические реакции, протекающие при переработке сырья с получением необходи­мого продукта.

Примером монет служить химическая схема производства соды:

Сравнение различных вариантов химических схем, например, схем получения одного и того же продукта на базе различного сырья, позволяет

 

выбрать из них наиболее эффективную. При сравнении хими­ческих схем получения продуктов учитываются не только стоимость и доступность сырья, но и возможные побочные реакции, снижающие выход целевого продукта и селективность, обуславливающие образование отходов, увеличение расхода энергия на переработку сырья и т.д. Рассмотрение химических схем позволяет предусмотреть аппара­турное оформление процессов, выбор конструкционных материалов, воз­можность автоматизация и др.

Химические схемы широко используются при разработке, модернизации и проектирования технологических процессов.

Графические модели позволяют получить наглядное представление о способе взаимодействия между отдельными элементами системы, что представляется в виде схем - функциональной, технологической, структурной, основой которых являются химические схемы.

:

 

Рис. З. Функциональная схема производства соды

Функциональная схема ХТС (рис. З) строится на базе системы химической. Она показывает технологические связи между процессами, протекающими на всех стадиях производства продукта, а именно - подготовки сырья, химических превращений, выделения и очистки про­дуктов. Так, например, функциональная схема производства соды, в соответствии с приведенной выше химической схемой, будет следующая. Таким образом, эта схема дает общее представление о функционировании ХТС и служит предпосылкой для аппаратурного оформления в разработки технологической и структурной схем процесса.

Технологическая схема ХТС показывает элементы системы,способы их соединения последовательность технологических операций.

Рис. 4. Технологическая схема конверсии метана:

/ - трубчатая печь; 2 - шахтный конвертор; 3 - котел-утилизатор; 4 - смеситель; 5-7- подогреватели

Для этого в технологической схеме каждый элемент(агрегат, аппарат) имеет общепринятое изображение, соответствующее его конструктивному оформлению. Связи между ними (технологические связи) изображаются в вида стрелок. На технологической схеме кратко могут быть приведены данные о веществах, участвующих в процессе и о параметpax процесса. В качестве примера на рис. 4 приведена технологическая схема ХТС синтеза аммиака. Технологические схемы получают в результате научной разработки данного способа производства. Следует отметить нагляд­ность представления процессов с помощью технологических схем, что привело к их использованию как при эксплуатации, так и при проектировании ХТС.

Структурная (блочная) схема ХТС в отличие от технологи­ческой схемы включает, элементы ХТС в виде блоков, имеющих вхо­ды и выходы. Она показывает технологические связи между блоками, указывающие направление движения материальных и энергетических потоков системы, линиями со стрелками. Структурная схема ХТС синтеза аммиака представлена рис 5.

Рис. 5. Функциональная схема производства аммиака:

/ - очистка природного газа от серосодержащих соединений; 2 - конверсия метана; 3 -конверсия оксида углерода; 4 - очистка от оксидов углерода; 5 - синтез аммиака

На структурной схеме очень четко прослеживаются направления потоков. Простота оформления, наглядность изображения обусловили широкое применение схем этого типа при разработке и проектировании ХТС. Если имеется набор "блоков", то представ­ляется возможным изменение их взаимоположения, можно "проигры­вать" различные варианты проектируемой ХТС и выбирать наилуч­шее.

Операторная схема ХТС основана на том, что каждый элемент XTC представляет собой совокупность нескольких типов техноло­гических операторов или отдельных типовых технологических операторов.

Технологический оператор_ХТС_ - это элемент ХТС, в кото­ром происходит качественное или количественное преобразование физических параметров входных материальных и энергетических потоков в физические параметры выходных материальных и энерге­тических потоков в результате протекающих в нем химических или физических процессов. Это может быть, например, изменение тем­пературы, плотности, вязкости или других параметров при осущест­влении в данном элементе ХТС химической реакции, процессов массообмена, разделения, смешения, нагревания и т.д.

Типовые технологические операторы представляют типовые химико-технологические процессы, происходящие в элементах ХТС, при которых качественно или количественно преобразуются параметры потока: химические реакции, массообмен, смешение, разделение, нагрев, охлаждение, сжатие, расширение, изменение агрегатного состояния (конденсация, испарение, растворение) (рис.6.).

Операторная схема ХТС с помощью операторов показывает взаи­мосвязь между отдельными элементами системы, а также отражает физико-химическую сущность процессов, протекающих в системе.

 

Рис 6.Технологические операторы:

1-химическое превращение; 2 - массообмена; 3- смешения; 4 - разделения, 5 – нагрева или охлаждения; 6- сжатия или расширения; 7 – изменения агрегатного состояния вещества

На рис. 7 приведена схема, на которой отражены три стадии химико-технологического процесса. Каждая стадия может включать несколько типовых технологических операторов.

Рис. 7. Операторная схема некоторой ХТС:

I - стадия подготовки; 2 – стадия химического превращения;

3 - разделение

 

Операторные схемы нашли применение главным образом как исходный этап при составлении математических моделей ХТС. Графические схемы (модели) дают структуру ХТС, т.е. показывают аппараты (или группы аппаратов), производящие некоторые операции над потоками, порядок их соединения и направления потоков.

Математические модели позволяют дать формализованное или стро­гое количественное математическое описание ХТС в виде системы урав­нений, передающих действие каждого узла и каждой связи.

Обозначим: Хк - параметр (состояние) потока на входе в К-й аппарат

Ук - параметр потока на выходе из К-го аппарата;

Zk, - конструкционный параметр аппарата;

uк - управляющий параметр.

Все эти параметры, вообще говоря, многомерны, т.е. представляют ряд показателей потока.

Математическое описание состоит из двух групп уравнений:

- описание элемента ХТС, т.е. математическое описание процесса в аппарате (элементе) в виде функциональной зависимости:


Yk = Fk(Xk, Zk, Uk) (11.1)


Эта зависимость может быть представлена в виде системы алгебраических, дифференциальных и других уравнений.

- описание технологических связей между аппаратами

Xk = α l-k∙y l, (11.2)

где al-k - для потока, выходящего из 1-го аппарата и входящего в К-й аппарат;

al-k =0, если между l-м и К- м аппаратами нет технологичес­кой связи;

y 1 - параметр состояния потока, выходящего из 1 -аппарата. Решение системы уравнений (II.I) и (11.2) достаточно сложная задача, решаемая, как правило, с помощью ЭВМ.

2.3.Технологические связи.

Рассмотрение схем ХТС показывает, что существует определенное взаимодействие между отдельными элементами ХТС. Это взаимодействие обеспечивается наличием технологических связей между ними. Различают следующие технологические связи: последовательные, последовательно-обводныё (байпас), параллельные, обратные (рецикл.) и перекрестные.

Последовательная технологическая связь характерна тем, что выходящий из элемента ХТС поток целиком поступает в следующий элемент, т.е. выходящий из данного элемента поток является входящим для последующего элемента. При этом все технологические потоки при­бывают в элемент только один раз и, как это показано на рис. 8, не возвращаются в него:

Рис8. Последовательная технологическая связь

 

Последовательные связи используются для проведения ряда последовательных операций по переработке сырья в продукт, проводимых в различных аппаратах. Последовательное соединение аппаратов одного типа целесообразно в случае, если в одном аппарате нельзя провести данную операцию над потоком необходимой степени. Например, если в од­ном реакторе степень превращения не достаточна, то в последователь­ности реакторов можно достигнуть большой степени превращения.

Последовательно-обводная технологическая связь (байпас) изоб­ражена на рис. 9.

Рис. 9.Последовательно-обводная технологическая связь (байпас)

Из рис. 9 следует - элементы химического превращения соедине­ны последовательно. Сырье, поступившее на переработку, разделяется на два потока. Один поток последовательно проходит через все ступени. Второй - смешивается с продуктами, выходящими из первой ступени и таким образом, полученная смесь направляется в следующую ступень. Подобная связь используется, например, при проведении обратимых экзотермических реакций в адиабатических реакторах - синтеза аммиака, метанола и др. В этих случаях введение холодного байпасного потока позволяет регулировать температуру и тем самым обеспечивать проведение процесса в соответствие с оптимальным температурным режимом.

Параллельные технологические связи применяются в тех случаях, когда ставится задача увеличения производительности и мощности ХТС без увеличения мощности отдельных аппаратов. Использование параллель­ной связи для этой цели, например на стадии химического превращения, приведено на рис.10.

Рис.10. Параллельная технологическая связь

В этом случае поток реагентов разделяется на ряд параллельных потоков каждый из которых поступает в соответствующий реактор. По­токи, выходящие из реакторов, объединяются затем в один общий поток. Если объем отдельных реакторов одинаков, то время пребывания в них реагентов и соответствующие степени превращения равны между собой.

Параллельные технологические связи реализуются так же и тогда, когда в ХТС на базе одного исходного сырья при его переработке про­изводят несколько целевых продуктов. Например, из природного газа в результате его переработки получают аммиак и диоксид углерода. Аммиак может быть применен для производства нитрата аммония (амми­ачной селитры). Диоксид углерода совместно с аммиаком - для производства карбамида. В данном случае в ХТС имеется параллельная связь между производствами аммиачной селитры и карбамида и тем самым обеспечивается комплексное использование сырья.

Обратная (рециркуляционная) технологическая связь (рис. 11) заклю­чается в том, что имеется обратный технологический поток (рецикл), который связывает выходной поток какого-либо последующего элемен­та ХТС со входом одного из последующих элементов.

Рис. 11. Обратная технологическая связь (рецикл):

А- полный; б- фракционный; в- сопряженный

 

Рецикл называется полным(рис. 11а), когда часть потока из аппарата 2 возвращается на вход одного из предыдущих аппаратов (I на рис. 11 а). Состав рециркулирующего потока не отличается от сос­тава потока, из которого образуется рецикл.

Фракционный рецикл имеет состав, отличный от состава потока, из которого он образуется. На рис. 11 б после аппарата I поток раз­деляется в аппарате 2 на два различных по составу потока, один из которых возвращается на вход предыдущего аппарата I. Кроме класси­фикации рецикла по составу, обратные технологические связи можно разделить на простые, сопряженные, сложные. В простом рецикле об­ратный поток весь подается в одно место схемы (рис. 11,а,б). В со­ пряженном рецикле обратный поток подается в несколько точек ХТС (рис. 11в). Несколько рециклов образуют сложную обратную техноло­гическую связь.

На представленном рис.11 ХТС с обратной технологической связью потоки входящие в систему и выходящие из нее, составляют прямойтех­нологический поток.Внутренние технологические потоки, соединяющие между собой элементы системы и имеющие направление, совпадающее с направлением прямых технологических потоков, составляют главный технологический поток. Прямой и главный технологические потоки об­разуют основной, технологический поток системы. Технологический по­ток, направление которого противоположно направлению основного потока, называется обратным технологическим потоком (рециклом).

Для характеристики XTС с обратными связями используется коэффициент рециркуляции – отношение массы поступившего в реактор сырья GП к массе свежего сырья G0

(11,3)

а также коэффициент отношения рециркуляции - отношения массы рецикла к массе поступившего в реактор сырья;

(11.4)

Связь между коэффициентами рециркуляции и отношения рециркуляции выражается следующими уравнениями:

(11,5)

Обратный технологический поток (рецикл), обеспечивающий много­кратное возвращение реагентов в один в тот же элемент системы, создает условия более полного превращения их.

В этом плане особенно необходима рециркуляция в том случае, когда мала степень превращения реагентов за один проход через реактор. Это позволяет повысить концентрацию реагентов, что приводит к ускорению реакций; в случае обратимых реакций - к сдвигу равновесия в сторону образования целевых продуктов, и в ряде случаев - увеличении селективности. Bcе это обеспечивает полноту использования сырья.

Рециркуляция дает возможность регулирования температуры в элементах XTС и одновременного использования теплоты химических реакций для подогрева исходных веществ, что обеспечивает автотермичность процесса и снижение расхода энергии на производство того или иного продукта.

В XТC с рециклом количество вредных выбросов в атмосферу значи­тельно ниже по сравнению с XTС, в которых отсутствует рециркуляция. Таким образом, использование обратных технологических связей обеспечивает эффективное использование сырья и энергии, а также защиту окружающей среды от вредных выбросов, что привело к значительному их распространению в ХТС. Примерами могут служить производства ам­миака, спиртов и ряда других продуктов

Перекрестная технологическая связь, (рис.12) осуществляется в ХТС главным образом с целью эффективного использования энергии, в частности, такого рода связи широко применяются для утилизации теплоты отходящих газов или продуктов реакции с целью предварительно­го нагрева поступающего сырья, например, при окислении аммиака, окисления SО2 в S03,синтезе аммиака и др.

 

Рис. 12. Перекрестная технологическая связь:

1- теплообменник; 2 - реактор.

Применение перекрестных связей в процессах, протекающих при высоких давлениях, позволяет преобразовать энергию сжатых газов или жидкостей, находящихся под давлением в энергию электрическую.

Подобная рекуперация энергии приводит к значительной экономии энергетических ресурсов и удешевлению получаемых продуктов.

В XTС возможна комбинация типовых связей, использование в одной и той же ХТС различных связей между элементами, дополняющих друг друга,- последовательных, параллельных, последовательно-обводных байпасных, обратных и перекрестных. При этом наличие обратных связей приводит к образованию в XTС замкнутых контуров. С этой точки зрения ХТС подразделяются на разомкнутые и замкнутые.

Разомкнутые ХТС, так называемые системы с открытой цепью, характерны тем, что в них комбинации последовательных, параллельных, и байпасных технологических связей между элементами систем. В таком случае все технологические потоки проходят только один pаз чеpез любой элемент системы.

Замкнутые ХТС, циклические системы содержат по крайней мере одну обратную технологическую связь по потокам массы или энергии, которая образует замкнутый контур, состоящий из отдельных элемен­тов системы. При этом, как уже указывалось, в ХТС может иметься не один, а несколько подобных замкнутых контуров.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 1837; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.161 сек.