В насадочном абсорбере чистой водой поглощается целевой компонент из его смеси с воздухом при давлении П и температуре t. Расход газа Vc (при нормальных условиях: 0°С, 760 мм. рт. ст.), начальное содержание А в газе yн, степень извлечения А равна зП. Коэффициент избытка орошения ц, коэффициент смачивания ш, коэффициент массопередачи К. Определить расход воды, диаметр абсорбера и высоту насадки. Принять рабочую скорость газа щ=0,8щз, где щз - скорость газа в точке захлёбывания.
Размер насадки,
мм
Целевой компонент А
П,
МПа
t,
°С
Vc,
м3/ч
ун,
%
зП,
%
ц
ш
К·106,
Стальные кольца
35Ч35Ч2.5
сероводород
Н2S
0,8
10
1000
10
93
1,4
0,88
1
Расчёт процесса абсорбции ведут, либо в относительных мольных, либо в относительных массовых долях концентрации.
Равновесная зависимость системы газ-жидкость определяется законом Генри и следствием из закона Дальтона
,
где - коэффициент распределения
Е = 0,278·106 мм. рт. ст. = 37,06 МПа - коэффициент Генри для сероводорода при t = 10°С.
Уравнение математического баланса имеет вид
,
где М - количество распределённого компонента А,
G - расход инертного газа (воздух),
L - расход поглотителя (вода).
при Хн = 0;
Определим среднюю движущую силу:
,
где
Определим число единиц переноса.
Для линейной равновесной зависимости можно использовать аналитический метод,
и графический (построение ломанной)
Определим диаметр абсорбера.
,
где Vp - расход газовой смеси при рабочих условиях
отсюда получаем
,
где - плотность газа в рабочих условиях.
Определим рабочую скорость газа в колонне.
,
где а = 170 м2/м3 - удельная поверхность насадки,
- порозность насадки,
- плотность газа в рабочих условиях,
- плотность поглотителя в рабочих условиях,
- вязкость поглотителя в рабочих условиях,
- вязкость поглотителя в нормальных условиях,
А = -0,49; В = 1,04 - коэффициенты, зависящие от типа насадки,
- массовый расход поглотителя,
- массовый расход газа.
Находим из этого выражения м/с.
Рабочую скорость газа в процессе берём на 20% меньше скорости захлёбывания м/с.
Тогда диаметр аппарата равен:
м
Выбираем стандартный диаметр стального абсорбера D = 0,6м.
Находим высоту насадки.
м,
где - объёмный коэффициент массопередачи,
м2
Вывод:
В результате проведённых расчётов получаем насадочный абсорбер с диаметром кожуха в 0,6 метра, и высотой насадки 2,81 метра. Так как высота насадки лежит в пределах (3-5)·D = (1,8-3) м, то насадку разбиваем на слои: