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) |
Вопрос 4. Ректификация
Ректификация представляет собой разделение смеси на составляющие ее компоненты путем многократного частичного испарения жидкости и конденсации паров. Проводят ректификацию в колонных аппаратах, снабженных контактными устройствами (тарелками различной конструкции) либо заполненных насадкой, изготовленной из различных материалов (керамика, металл, дерево). Пар взаимодействует с жидкостью в противотоке, и в каждом контактном устройстве пары конденсируются, а жидкость частично испаряется за счет теплоты конденсации пара. Таким образом, пар обогащается легколетучим компонентом, а жидкость, стекающая в низ колонны, — труднолетучим компонентом. В результате многократного взаимодействия пара и жидкости дистиллят содержит почти чистый легколетучий компонент, а кубовый остаток — труднолетучий. При расчете процессов ректификации принимают, что: 1) при конденсации 1 кмоль пара испаряется 1 кмоль жидкости, следовательно, количество пара, движущегося в ректификационной колонне, одинаково в любом ее сечении; 2) при конденсации пара в дефлегматоре его состав не изменяется, следовательно, состав пара, выходящего из ректификационной колонны, равен составу дистиллята (уd= хd); 3) при испарении жидкости ее состав не изменяется, следовательно, состав пара, образующегося при испарении, равен составу кубового остатка (yw=хw). Рис.6. t—x, у-диаграмма Процесс ректификации иллюстрируется t—x, у-диаграммой (рис. 6). При нагревании жидкой смеси состава х1 до температуры кипения t1 получают пар равновесного состава, после конденсации которого образуется жидкость состава х2, обогащенная легколетучим компонентом. В результате последующего нагревания этой жидкости до температуры кипения t2 и конденсации паров получают жидкость состава х3. Таким образом, проводя многократное испарение жидкости и конденсацию паров, можно разделить исходную смесь на чистые легколетучий и труднолетучий компоненты.
ВОПРОС 3. Расчет числа тарелок и рабочей высоты ректификационной колонны
Расчет числа тарелок и рабочей высоты ректификационной колонны часто ведут по числу теоретических или действительных ступеней изменения концентраций (см. главу 16). При этом предполагается, что в теоретической ступени достигается равновесие между паром, уходящим на вышерасположенную ступень (тарелку), и жидкостью, стекающей со ступени (тарелки) на нижерасположенную. Рассмотрим принцип работы барботажной тарелки (рис. 7, а). Пусть на n-ную тарелку поступает с вышерасположенной жидкость концентрацией хn + 1 а с нижерасположенной тарелки — пар концентрацией уn-1. В результате массообмена легколетучий компонент из жидкости переходит в пар, а труднолетучий — из пара в жидкость. Концентрация легколетучего компонента в паре возрастает до уп, а в жидкости уменьшается с хn + 1 до хn - 1. При рассмотрении процесса примем следующие широко распространенные допущения: жидкость на тарелке идеально перемешана и имеет постоянную концентрацию хn, а концентрация пара в слое жидкости изменяется от уn-1 до уn в режиме идеального вытеснения (см. главу 2). В случае достижения равновесия процесс изменения концентрации в паре от уn-1 до уn = упр изображается вертикальным отрезком АВ, а изменение концентрации в жидкости от хn + 1 до хn — горизонтальным отрезком BD (рис. 7, б). Таким образом, ступенька ABD изображает процесс, происходящий на одной теоретической тарелке. Чтобы определить, сколько теоретических тарелок требуется установить в колонне для разделения исходной смеси в заданных
Рис. 7. К расчету числа ректификационных тарелок: а — схема взаимодействия пара и жидкости на тарелке; б— изображение процесса в у-х -диаграмме в случае достижения равновесия между паром и жидкостью; в — изображение процесса в у— х-диаграмме в случае, когда равновесие между паром и жидкостью на тарелке не достигается
пределах от хf до xW. от хf до xd, вписывают между линией равновесия и рабочими линиями между точками А и С ступенчатую линию. Число полученных ступеней и определит число теоретических тарелок. На реальной ступени (тарелке) изменения концентраций никогда не достигается равновесие, т. е. уn < упр (рис. 7, в). Для определения числа действительных тарелок используют коэффициент полезного действия, значение которого находят опытным путем. Методы расчета числа действительных ступеней изменения концентраций (тарелок), базирующиеся на коэффициентах массопередачи, изложены в главе 16. Для расчета коэффициентов массоотдачи в фазах можно рекомендовать следующие уравнения: в жидкой фазе
(6)
в газовой фазе для ситчатых тарелок
(7)
то же для колпачковых тарелок
(8)
В уравнениях (7) и (8) линейным размером в критерии Критерий Вебера где σ — поверхностное натяжение, Н/м; hст — высота статического слоя жидкости на тарелке, м.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 442; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |