Расчет оптимальных рабочих параметров.
Страница 2

Видно, что флегмовое число в основной колонне зависит как от протяженности экстрактивной зоны, так и от положения тарелки отбора в БС. Флегмовое число в БС определяется главным образом уровнем отбора в нее потока из основной колонны. Причем, чем ниже осуществляется отбор, тем больше R в боковой колонне. Таким образом, из таблицы 3.2 видно, что наименьшие энергозатраты обеспечиваются при NЭА/NF/NБО= 4/11/24.

Далее мы исследовали влияние на энергозатраты количества отбираемого в боковую секцию потока при фиксированном соотношении F:ЭА=1:3,5, причем мы рассмотрели несколько наборов NЭА/NF/NБО. Результаты расчетов представлены в Приложении 2, таблицах 3.3 и 3.4.

Таблица 3.3.

Влияние количества потока, отбираемого в боковую секцию на энергозатраты.

TЭА= 60ºC, F: ЭА = 1: 3,5, NЭА/NF/NБО= 4/12/24.

Количество

R1

R2

Тепловые нагрузки,МДж/ч

БО, кг/ч

Qконд1

Qконд2

Qкип

150

1,55

1,72

-28,1

-52,5

153,1

145

1,69

1,63

-29,7

-50,7

152,9

140

1,85

1,54

-31,5

-48,9

152,8

135

2,03

1,44

-33,4

-47,0

152,9

130

2,25

1,34

-35,9

-45,0

153,4

125

2,52

1,23

-38,8

-42,9

154,3

120

3,27

1,07

-47,1

-39,9

159,5

Из таблицы 3.3 видно, что с уменьшением количества потока, отбираемого в боковую секцию, энергозатраты в кубе колонны уменьшаются и достигают минимального значения при БО=140 кг/ч, а затем начинают возрастать. При уменьшении БО со 150 до 140 кг/ч происходит незначительное увеличение флегмового числа в основной колонне и Qконд1 и уменьшение флегмового числа в боковой секции и Qконд2. И в результате мы имеем снижение энергозатрат в кубе основной колонны.

При дальнейшем уменьшении количества БО со 140 до 120 кг/ч происходит значительный рост флегмового числа в основной колонне, и Qконд1 увеличивается на 15,6 МДж/ч. Qконд2 при этом снижается всего лишь на 9 МДж/ч. В результате мы имеем увеличение Qкип на 6,7 МДж/ч. Для большей наглядности по результатам расчетов, представленных в предыдущей таблице, построен график зависимости энергозатрат от количества потока, отбираемого в боковую секцию (см. рис.3.2.)

Рис.3.2. Зависимость энергозатрат от количества потока, отбираемого в боковую секцию.

TЭА= 60ºC, F: ЭА = 1: 3,5, NЭА/NF/NБО= 4/12/24.

Таблица 3.4.

Оптимальное количество БО в зависимости от положения тарелок питания и отбора.

TЭА=60ºC, F:ЭА=1:3,5.

Оптимальное

Тепловые нагрузки,МДж/ч

NЭА/NF/NБО

количество

R1

R2

Qконд1

Qконд2

Qкип

БО, кг/ч

4/10/24

120

1,91

1,22

-32,1

-42,7

147,3

4/11/23

160

1,65

1,67

-29,2

-51,5

153,2

4/11/24

120

1,91

1,22

-32,1

-42,7

147,3

4/11/25

142

1,24

1,85

-24,8

-55,0

152,3

4/12/24

140

1,85

1,54

-31,5

-48,9

152,8

5/10/24

115

2,56

1,06

-39,3

-39,7

151,5

5/10/25

138

1,57

1,74

-28,4

-52,9

153,7

5/11/23

160

1,88

1,64

-31,8

-50,9

155,2

5/11/24

118

2,25

1,15

-35,8

-41,3

149,6

5/11/25

141

1,29

1,83

-25,2

-54,6

152,2

5/12/25

141

1,28

1,83

-25,2

-54,6

152,2

6/11/24

150

2,07

1,65

-33,9

-51,1

157,4

Страницы: 1 2 3 4 5

Смотрите также

Биологическое действие
В эпоху научно-технической революции деятельность человека приобретает масштаб геоэкологических процессов, приводит к изменению естественных биогеохимических циклов на земле, нарушению экологическо ...

Основы метода потенциометрического титрования.
Рассмотрим основные понятия потенциометрического титрования, его виды и методы проведения, способы установления точки эквивалентности при титровании. ...

Золото
В связи с быстрыми темпами развития техники связи, электронной, авиационной, космической и других отраслей промышленности значительно вырос интерес к золоту. В настоящее время разработано б ...