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) |
IV. Основные размеры реактора
Диаметр реактора рассчитываем так, чтоб перепад давления ∆πсл1 в слое катализатора не превышал допустимого значения [∆πсл.1]. На укрупненных установках применяются реакторы с радиальным вводом сырья. Величину [∆πсл.1] примем по данным укрупненной установки
[∆πсл.1]=0,5*(0,158*103/np)=26300 МПа 0,5 – доля гидравлического сопротивления слоя в общем гидравлическом сопротивлении реактора. Для расчета [∆πсл.1] воспользуемся формулой: [∆πсл.1]/Н1=255*(1-l)1.35/l0.23*ω2*ρcм/dэ*(υсм/dэш)^0.35 [∆πсл.1]/Н1 – потери напора на 1 м высоты (толщины) слоя катализатора в реакторе, Па/м λ – порозность слоя ω – скорость фильтрования, м/с ρсм – плотность газов, кг/м3 υсм – кинематическая вязкость, м2/с dэ – эквивалентный диаметр частиц катализатора, м. Порозность слоя катализатора при допущении упорядоченного расположения частиц катализатора равна: λ=υш/υкуб
υш – объем шара, эквивалентный объему частицы катализатора цилиндрической формы, м3 υкуб – объем куба, описанного вокруг шара, м3. Цилиндрические частицы алюмоплатинового катализатора имеют диаметр 2-3 мм и высоту 4-5 мм. Если принять диаметр цилиндра равным d=0.003 м и высоту H=0.005 м, то νш=(π*d2/4)*H Cторона куба, описанного вокруг шара, равна эквивалентному диаметру dэ этого шара: dэ=(6*νш/π)⅓=4.06* 10-3 м Порозность: λ=35,35* 10-9 / (4.06*10-3)3 =0,524 Скорость радиального фильтрования газовой смеси в наиболее узком сечении у сетки трубы: ω =Vсек/Fc Vсек – объем газов, проходящих через свободное сечение реактора, м3/с Fс – площадь сетки у трубы, м2 Vсек=22,4*G*Tср1*0,1*10^6*z/2000*Мср*273*∆πср1 G – количество газовой смеси в реакторе (табл. 12), кг/ч Тср1 – средняя температура в реакторе, К Z =1 – коэффициент сжиженности газа, значительного разбавленного водородом: Мср – средняя молекулярная масса газовой смеси (табл. 16) πср1 – среднее давление в реакторе, Па Тср1=(Твх1+Твых1)/2=(803+724)/2=763,5 К Среднее давление в реакторе: πср1=(π1+ π1-[∆πсл.1])/2=2,16*10^6 Па Vсек=(22,4*239500*763,5*0,1*106)/2000*14.6*273*2.16*10^6=8.25 м/с Площадь сетки у трубы: Fc= π*Dc*Hc Dc – диаметр сетки у трубы, м Нс – высота сетки, м Принимаем диаметр реактора D=2,4 м Диаметр сетки Dс=0,5 м Высота сетки: Нс=Нсл1-0,4 Нсл1 – высота слоя катализатора в реакторе, м Высота слоя катализатора в стакане: Нсл1=Vк1/F F – площадь кольцевого сечения между стаканами, м2 F=π*((Dp1-2*d-2*0.02)2-Dc^2)/4=3.88 м2 Нсл1=19,6/3,88=5,06 м Нс=5,06-0,4=4,66 м Fс=3,14*0,5*4,66=7,31 м ω=8,25/7,31=1,13 м/с Плотность газовой смеси на выходе из реактора: ρсм=сумма (ρi*Yi) ρi – плотность компонентов газовой смеси, кг/м3 yi – содержание компонентов в газовой смеси (табл. 12) Плотность компонентов газовой смеси при средней температуре Тср=763 К в реакторе: ρi=(Mi*πch1*273)/22.4*0.1*106*Тср1 Мi – средние молекулярные массы компонентов (табл. 12) Результаты расчета плотности даны в табл. 19
Кинематическую вязкость газовой смеси в нашем случае вычислим по формуле Манна: νсм=1/(Y1/ ν1+ Y2/ ν2+ Y3/ ν3+…+ Yn/ νn) Y1,Y2,Y3 – содержание компонентов в газовой смеси, покидающей реактор, мол доли ν1, ν2, ν3 – кинематическая вязкость компонентов при средней температуре в реакторе Кинематическая вязкость углеводородов CnH2n-6, CnH2n,CnH2n+2 при температуре Т=Тср1: νТ=μт/ρТ μт – динамическая вязкость, Па*с ρТ- плотность углеводородов (табл. 19), кг/м3 Динамическая вязкость углеводородов:
μт= μ273*((273+с)/(Т+с)*(T/273)1.5 μ273 - динамическая вязкость углеводорода при 273 К, Па*с Т=Тср1 – температура в реакторе С=1,22*Ткип Ткип – температура кипения углеводорода Кинематическая вязкость газовой смеси, согласно формуле Манна и данных табл. 20: νсм=1/(0,29695*106)=3,368*10-6м2/с Подставив в формулу для расчета потери напора числовые значения величин, получим: [∆πсл.1]/Н1=28800 Па/м
Толщина слоя катализатора в стакане: Н1=(Dp1-2*δ-2*0.02-Dc)/2=(2.4-2*0.04-2*0.02-0.5)/2=0.89 м Потеря напора в слое катализатора: ∆πсл.1=28800*0,89=25600 Па Полученная числовая величина ∆πсл.1=25600 Па не превышает [∆πсл.1]=26300 Па. При получении ∆πсл.1>[∆πсл.1] необходимо уменьшить толщину слоя катализатора, что достигается уменьшением диаметра реактора. Полная высота аппарата равна: Нп1=Нсл1+0,2+Dp1+0,225+Dp1+0,425=5,06+0,2+2,4+0,225+2,4+0,425=10,71 м
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 2456; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |