Подготовка и проведение работы.




1. Определяют среднюю температуру в укрепляющей части колоны. Температуру верха и температуру питания берут из расчёта режима работы колонны.

2. Определяют вязкости всех компонентов, входящих в состав дистиллята либо по справочным данным, либо по уравнению (37).

3. Определяют логарифм вязкости смеси компонентов по уравнению (36). Значения х берут из материального баланса колонны по дистилляту. Определяют антилогарифм вязкости смеси и находят вязкость смеси в мПа*с.

4. Определяют парциальные давление ключевых компонентов при средней температуре укрепляющей части.

5. Определяют коэффициент относительной летучести в укрепляющей части колонны.

6. По уравнению (35) определяют КПД тарелки.

7. По уравнению (34) определяют число действительных тарелок в укрепляющей части. Число оптимальных тарелок берут после оптимизации (смотри практическое занятие «Оптимизация флегмового числа»).

8. Определяют среднюю температуру в исчерпывающей части колоны. Температуру куба и температуру питания берут из расчёта режима работы колонны.

9. Определяют вязкости всех компонентов, входящих в состав кубовой жидкости либо по справочным данным, либо по уравнению (37).

10. Определяют логарифм вязкости смеси компонентов по уравнению (36). Значения х берут из материального баланса колонны по кубовому остатку. Определяют антилогарифм вязкости смеси и находят вязкость смеси в мПа*с.

11. Определяют парциальные давление ключевых компонентов при средней температуре исчерпывающей части.

12. Определяют коэффициент относительной летучести в исчерпывающей части колонны.

13. По уравнению (35) определяют КПД тарелки в исчерпывающей части.

14. По уравнению (34) определяют число действительных тарелок в исчерпывающей части. Число оптимальных тарелок берут после оптимизации (смотри практическое занятие «Оптимизация флегмового числа»).

15. Складывают полученные в пункте 7 и 14 число действительных тарелок и получают общее число действительных тарелок в колонне.

16. По результатам работы делают вывод.

Задание

Самостоятельно изучить методические рекомендации по проведению практической работы; ответить на контрольные вопросы в конце методики.

 

Работа в аудитории

Провести подготовку к практической работе согласно методическим указаниям и выполнить указанные в проведении работы действия. Заполнить отчет о практических работах. Согласно полученным результатам сделать вывод.

 

Контрольные вопросы.

 

 


Приложение А – Коэффициенты в уравнении вязкости (извлечение) [7].

 

Компоненты формула VISB VISTO
Водород Н2 13,82 5,39
Вода Н2О 658,25 283,16
Сероводород Н2S 342,79 165,54
Аммиак 3 349,04 169,63
Углерода диоксид СО2 578,08 185,24
Метан СН4 114,14 57,60
Этилен С2 Н4 168,98 93,94
Этан С2 Н6 156,6 95,57
Пропен С3 Н6 273,84 131,63
Пропан С3 Н8 222,37 133,41
1-бутен С4 Н8 256,30 151,86
Бутан С4 Н10 265,84 160,2
Изобутан С4 Н10 302,51 170,20
1-пентен С5 Н10 305,25 174,70
н - Пентан С5 Н12 313,66 191,58
Бензол С6 Н6 545,64 265,34
1 – Гексен С6 Н12 357,43 197,74
н – Гексан С6 Н14 362,79 207,09
Толуол С7 Н8 467,33 255,24
Фенол С7 Н8О 1088,00 367,21
о – Крезол С7 Н8О 1533,4 365,61
м – Крезол С7 Н8О 1785,60 370,75
п – Крезол С7 Н8О 1826,90 372,68
1 – Гептен С7 Н14 368,69 214,32
н -Гептан С7 Н16 436,7 232,53
Стирол С8 Н8 528,64 276,71
о - Ксилол С8 Н10 513,54 277,98
м - Ксилол С8 Н10 453,42 257,18
п - Ксилол С8 Н10 475,16 261,40
Этилбензол С8 Н10 472,82 264,22
Октен С8 Н16 418,82 237,63
н - Октан С8 Н18 473,70 251,71
1 - Нонен С9 Н18 471,00 258,92
Нонан С9 Н20 525,56 272,12
1- Децен С10 Н20 518,37 277,80
н - Декан С10 Н22 558,61 288,37
1 - Ундецен С11 Н22 566,26 294,89
н - Ундекан С11 Н24 605,50 305,01

 

Рид, Р. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие / Р. Рид, Дж. Праусниц, Т. Шервуд. - Л.: Химия, 1982. – 592 с.


Список использованной литературы

1. Павлов, К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: учебное пособие для вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков. – М.: ООО ТИД «Альянс», 2005. – 576 с.

2..Плановкий А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии, М.: Химия, 1968 – 848с.

3..П.Г. Романков, М.И. Курочкина, Ю.Я. Мозжерин Процессы и аппараты химической промышленности/ Романков П.Г., Курочкина М.И., Мозжерин Ю.Я., Смирнов Н.Н. Л., Химия, 1989. – 560 с.

4. Ю.К. Молоканов Процессы и аппараты нефтегазопереработки – М., Химия, 1980. – 408 с., ил.

5. А.Г. Сарданашвили, А.И. Львова Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. – 2-е изд., пер. и доп. – М., Химия, 1980. – 256 с.

6. Расчёты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник/ Рабинович Г.Г., Рябых П.М., Хохрякова П.А., Молоканов Ю.К., Судаков Е.Н. под редакцией Е.Н. Судакова. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Химия, 1979. – 568 с.

7. Рид, Р. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие / Р. Рид, Дж. Праусниц, Т. Шервуд. - Л.: Химия, 1982. – 592 с.

8. Основные процессы и аппараты химической технологии:Пособие по проектированию/ Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др.Под ред. Ю.И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. И дополн. М.: Химия, 1991. – 496с.

 




Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-26 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: