Нами был проведен аналогичный расчет при чистоте среднекипящего компонента 90%. Для каждой технологической схемы бьшо найдено оптимальное положение тарелок питания, при котором энергопотребеление в кубы колонн минимальны. Результаты представлены на рис. 12.
3
Номер состава питания
□ Схема 1
□ Схема 3
□ Схема 2
□ Схема 4
Рис. 12. Зависимость энергозатрат на разделение от состава исходного питания при чистоте пропена 90%
Не будем приводить тщательный анализ энергозатрат для каждого состава в отдельности. Отметим лишь то, что полученные результаты полностью пропорциональны предыдущему случаю. Это наглядно видно на рис. 12.
Таблица. 11. Результаты сравнения технологических схем по отношению к схеме 1 при чистоте пропена 90%
Qi |
|
| ||||||
Номер исходного состава питания | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
Схема 2 |
21.05 |
6.66 |
47.13 |
330.87 |
35.06 |
27.45 |
57.48 |
87.61 |
Схема 3 |
73.71 |
130.30 |
113.20 |
98.59 |
65.40 |
88.10 |
76.45 |
67.82 |
Схема 4 |
11.85 |
4.00 |
1.36 |
6.51 |
23.31 |
18.52 |
3.75 |
12.21 |
По результатам табл. 11 можно судить о количественном изменении области оптимальности. Вероятно, ее граница сместилась ближе к составу 3, чем объясняется относительно небольшая разница энергозатрат схем 1 и 4 в этой точке исходного питания.
Ниже в табл. 4 приведены результаты сравнения технологических схем при различных требованиях к качеству пропена.
Таблица. 12. Результаты сравнения при различной чистоте пропена
Качество пропена 95% |
Качество пропена 90% |
| |||
Оптии.тар. кол1/кол2 |
Qсум.кип., ГДж/час |
Оптии.тар. кол1/кол2 |
Qсум.кип., ГДж/час | ||
Состав1 | |||||
схема1 |
6/75 |
46,16 |
5/70 |
38,99 |
15.54 |
схема2 |
81/17 |
62,21 |
81/16 |
60,04 |
3.48 |
схемаЗ |
31/40 |
328,41 |
29/46 |
112,70 |
65.68 |
схема 4 |
78/15 |
80,56 |
79/13 |
50,84 |
36.89 |
Состав 2 | |||||
схема1 |
7/85 |
20,30 |
14/86 |
17,60 |
13.30 |
схема2 |
86/7 |
25,08 |
85/9 |
24,26 |
3.27 |
схемаЗ |
24/29 |
393,36 |
17/35 |
147,90 |
62.40 |
схема 4 |
85/17 |
26,24 |
76/25 |
21,60 |
17.69 |
Состав 3 | |||||
схема1 |
5/66 |
47,59 |
5/68 |
34,87 |
26.73 |
схема2 |
84/5 |
82,56 |
84/5 |
82,00 |
0.67 |
схемаЗ |
25/58 |
415,2 |
27/35 |
148,07 |
64.33 |
схема 4 |
70/20 |
58,19 |
78/20 |
36,23 |
37.73 |
Состав 4 | |||||
схема1 |
10/77 |
63,135 |
10/85 |
46,79 |
25.88 |
схема2 |
80/10 |
380,43 |
80/10 |
377,66 |
0.72 |
схемаЗ |
20/56 |
254,9 |
13/59 |
145,38 |
42.96 |
схема 4 |
80/20 |
64,955 |
85/29 |
53,30 |
17.94 |
Химические процессы в биологическом организме
...
Турбидиметрический и нефелометрический методы анализа объектов окружающей среды
В аналитической
химии часто приходится сталкиваться с определением малых количеств (следов)
веществ. Например, содержание примесей в чистых металлах исчисляется тысячными
долями процента. С ...