Определение оптимальных рабочих параметров схемы, содержащей сложную колонну с боковой секцией
Учим химию / Разработка энергосберегающей технологии ректификации циклических углеводородов / Учим химию / Разработка энергосберегающей технологии ректификации циклических углеводородов / Определение оптимальных рабочих параметров схемы, содержащей сложную колонну с боковой секцией Определение оптимальных рабочих параметров схемы, содержащей сложную колонну с боковой секцией
Страница 3

На следующем этапе мы исследовали влияние на энергозатраты количества отбираемого в боковую секцию потока при фиксированном соотношении F: ЭА = 1: 2, а также при температуре, тарелках питания и бокового отбора, обеспечивающих минимальные энергозатраты – ТЭА = 100°С и NЭА/NF/NБО =5/14/22. Результаты расчетов приведены в табл.13.

Видно, что с увеличением количества потока, отбираемого в боковую секцию, энергозатраты в кубе падают и достигают минимального значения при БО = 89 кмоль/ч. Здесь энергетику схемы определяет боковая секция сложной колонны, с уменьшением бокового отбора падает ее флегмовое число и нагрузка на конденсатор.

Таблица 13. Влияние количества потока, отбираемого в боковую секцию на энергозатраты. ТЭА = 100 °С, F: ЭА = 1: 2, NЭА/NF/NБО =5/14/22

Количество БО, кмоль/ч

RБС

Тепловые нагрузки, ГДж/ч

QкондБС

84

3.08

0.02

1.243

3.037

9.591

85

2.95

0.04

1.138

3.075

9.531

86

2.83

0.06

1.034

3.113

9.472

87

2.68

0.09

0.920

3.149

9.373

88

2.49

0.11

0.810

3.186

9.301

89

2.25

0.15

0.703

3.228

9.272

Далее мы проделали эту процедуру при различных температурах подачи ЭА. При этом для каждой температуры рассматривали несколько наборов NЭА/NF/NБО. Результаты представим в табл.14.

Таблица 14. Оптимальное количество БО в зависимости от ТЭА и положения тарелок питания и отбора. F: ЭА = 1: 2.

NЭА/NF/NБО

Оптимальное количество БО, кмоль/ч

RБС

Тепловые нагрузки, ГДж/ч

QкондБС

ТЭА = 100 0С.

4/14/22

89

2.24

0.15

0.703

3.227

9.257

4/14/23

2.25

0.14

0.708

3.229

9.275

5/13/22

2.25

0.14

0.706

3.228

9.273

5/13/23

2.25

0.15

0.708

3.228

9.275

5/14/22

2.25

0.15

0.703

3.228

9.272

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Смотрите также

Изучение химического состава снега
В эпоху научно-технической революции антропогенные воздействия на окружающую среду становятся интенсивными и масштабными. Серьезную опасность представляет усиливающиеся загрязнение природны ...

Общие свойства молекулярных орбиталей
Общие свойства МО хюккелевских УВ: Альтернантность. Теорема парности. Свойства корней векового детерминанта. Матрица коэффициентов (составы МО). Свойства коэффициентов. П ...

Получение серной кислоты путем переработки отходов производства диоксида титана
Сернокислотный метод производства диоксида титана из ильменита и титановых шлаков имеет ряд существенных недостатков — сложная многостадийная схема, высокий расход серной кислоты, значитель ...