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", "м3/м2 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.
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 1868; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |