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 |
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 ...